合成,水解性降解行为,和表面性能的多 (基糖化物) -多聚合物聚合物聚合物-多聚合物聚合物
Mehtap Cantürk Bamyacı1, Duygu Çetin1, Candan Cengiz2
1Department of Polymer Science and Technology, Kocaeli University, 41001 Kocaeli, Turkey.
合成了新的生物降解聚合物,即聚乙基化物-多聚化物 (PDIBG-PGA) 和聚乙基化物-多聚化物 (PDIPG-PGA). 这些聚合物具有可调节的湿透性和自我清洁特性,PDIBG-PGA由于其较低的玻璃过渡温度而降解更快.
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
- 生物材料工程 生物材料工程
背景情况:
- 越来越多的环境问题需要开发可生物降解的聚合物.
- 在生物材料中,类似于聚乳-同-甘油酸 (PLGA) 的聚合物至关重要.
- 湿度是聚合物在空气和水下环境中的一个关键特征.
研究的目的:
- 通过环开聚合合成新型可生物降解共聚合物PDIBG-PGA和PDIPG-PGA.
- 研究这些共聚合物的可湿性,表面特性和降解行为,特别是与二氧化纳米颗粒的复合形式.
- 为了将分子量和玻璃过渡温度等材料特性与性能相关联.
主要方法:
- 使用环开聚合 (ROP) 合成PDIBG-PGA和PDIPG-PGA共聚合物.
- 使用在空气和水下接触角度测量的湿度的表征.
- 通过差分扫描热度计 (DSC) 分析表面特性,使用欧文斯-温特法进行表面自由能量 (SFE) 和热特性 (玻璃过渡温度,Tg).
- 对水解性降解速率的评估.
主要成果:
- 新型PDIBG-PGA和PDIPG-PGA共聚合物以高产率 (高达85.0%) 和不同的分子量 (15.5-40.0 kDa) 合成.
- 由于卡西状态,PDIBG-PGA二氧化复合材料表现出可调节的水下油排斥性,在30%的二氧化含量下实现自我清洁性能.
- 无形共聚物表现出较高分子量增加的Tg;PDIBG-PGA (Tg: 25.1 °C) 在8周后降解速度比PDIPG-PGA (Tg: 37.7 °C) 快,这是由于Tg低于降解温度.
结论:
- 合成的PDIBG-PGA和PDIPG-PGA共聚合物为现有生物材料提供了一个有前途的替代品,具有可调的表面特性.
- 的加入显著提高了水下油脂排斥和自我清洁能力.
- 降解速度受到相对于生理环境的玻璃过渡温度的影响,较低Tg的聚合物降解速度更快.
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