聚合物网络和Fe (III) 之间的各种固态度的复合物的pH调制形成,用酸修饰的热敏凝中
Klaudia Kaniewska1, Patrycja Kościelniak1, Marcin Karbarz1
1Faculty of Chemistry, Biological and Chemical Research Center, University of Warsaw, 1 Pasteura Str., PL-02-093 Warsaw, Poland.
Gels (Basel, Switzerland)
|June 27, 2023
概括
用酸和铁离子修改的热敏凝表现出可调节的膨胀和体积相转换温度. 这些pH和热敏材料在人体温度附近显示出显著的体积变化.
科学领域:
- 聚合物化学 聚合物化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物材料是一种生物材料.
背景情况:
- 热敏聚N-异烯胺 (pNIPA) 凝已被广泛研究其潜在的应用.
- 功能化的pNIPA凝可以引入新的刺激反应性质.
- 酸具有与金属离子的复合能力,影响材料的性质.
研究的目的:
- 研究酸和Fe3+复合对热敏凝特性的影响.
- 为了探索pH值依赖的复杂固体测量对凝胀和过渡温度的影响.
- 评估这些改性凝在pH和热敏应用中的潜力.
主要方法:
- 用氨基基群功能化并用酸修饰的N-异甲胺凝的合成.
- 使用Fe3+离子在不同pH值的复杂化研究.
- 使用UV-Vis光谱,胀行为分析和体积相位过渡温度的测定来描述凝特性.
- 使用扫描电子显微镜和风湿学测量检查孔隙结构和机械性能.
主要成果:
- 在聚合物网络中证实了Fe3+ - 酸盐复合物的形成,其固态度不同 (1:1, 1:2, 1:3).
- 复杂的固体测量显著影响了凝的膨胀状态和体积相转换温度.
- 在人体温度 (~38°C) 附近观察到的最大体积变化是p ((NIPA-5%APMA) -Gal-Fe凝.
- 扫描电子显微镜和风湿学测量显示,由于复杂化,毛孔结构和机械性能发生了变化.
结论:
- 用酸和Fe3+离子修改热敏的pNIPA凝,产生了先进的pH和热敏材料.
- 可调整的复杂静脉测量允许精确控制凝膨胀和热反应.
- 这些发现为开发用于生物医学和其他应用的智能凝材料开辟了新的途径.


