环境湿度依赖的拉伸行为和Cinnamoyl光交联聚2-乙基-2-佐林) 纳米纤维的形状记忆特性
Olmo Frateur1, Martin Purino2, Lode Daelemans1
1Centre for Textile Science and Engineering (CTSE), Department of Materials, Textiles and Chemical Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Ghent University, Technologiepark 70A, Ghent B-9052 Belgium.
ACS applied materials & interfaces
|April 8, 2025
概括
聚二乙烯二氧化) (PEtOx) 纳米纤维膜在伤口护理方面表现有前途. 分析了它们的机械特性和湿度触发的形状记忆行为,揭示了高级伤口关闭应用的潜力.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 材料工程 材料工程 材料工程
背景情况:
- 电聚-2-乙基-2-佐林) (PEtOx) 纳米纤维膜对生物医学用途,特别是伤口治疗具有前景.
- 了解它们在不同湿度下的机械行为对于实际应用至关重要.
- 照片交叉链接的胺基改性PETOx (PEtOx-Cin) 膜被研究了增强的特性.
研究的目的:
- 分析PEtOx-Cin纳米纤维膜在不同湿度水平的拉伸性能.
- 为了评估它们在伤口合剂应用中的处理特性.
- 为了探索它们的形状记忆特性,以潜在的湿度激活伤口关闭.
主要方法:
- 合成胺基改性PETOx (PEtOx-Cin) 并通过电制造纳米纤维膜.
- 通过PETOx-Cin地毯的照片交叉连接来提高湿度稳定性.
- 在不同相对湿度 (RH) 条件下进行拉伸测试和形状记忆行为评估.
主要成果:
- 肉醇的修饰和交联增强了水分稳定性和加速吸收.
- 增加的湿度 (25-65% RH) 诱导了塑化,使玻璃过渡温度 (Tg) 降低到室温以下.
- 这导致从脆性转变为柔性/弹性行为,使湿度刺激的形状记忆具有良好的形状固定性和恢复.
结论:
- 交叉连接的PETOx-Cin纳米纤维膜表现出可调节的机械性能和适应湿度的形状记忆行为.
- 这些特点为开发先进的,湿度驱动的伤口关闭带提供了潜力.
- 需要进一步优化,以提高在高湿度下机械稳定性,以便在实际操作中使用.


