[发明专利]一种聚羟基脂肪酸酯微纳米纤维/聚乙烯醇复合水凝胶的制备方法有效
申请号: | 201810595906.0 | 申请日: | 2018-06-11 |
公开(公告)号: | CN108976679B | 公开(公告)日: | 2021-02-05 |
发明(设计)人: | 张卓锐;蔺春蕾;谢娟;张启 | 申请(专利权)人: | 中原工学院 |
主分类号: | C08L29/04 | 分类号: | C08L29/04;C08L67/04;C08K5/053;C08J3/075 |
代理公司: | 郑州优盾知识产权代理有限公司 41125 | 代理人: | 张真真;孙诗雨 |
地址: | 451191 河南省郑*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 羟基 脂肪酸 纳米 纤维 聚乙烯醇 复合 凝胶 制备 方法 | ||
本发明属于水凝胶制备领域,特别是指一种聚羟基脂肪酸酯微纳米纤维/聚乙烯醇复合水凝胶的制备方法。解决了现有聚乙烯醇水凝胶制备周期长且机械强度低的问题。本发明以丙三醇‑水二元混合溶剂替代传统水凝胶中的单一水溶剂,以PHA微纳米纤维为增强材料制备聚乙烯醇复合水凝胶。本发明的方法大大缩短的聚乙烯醇水凝胶的制备周期,并且制备的PHA微纳米/聚乙烯醇水凝胶具有力学性能优良、生物相容性好、可生物降解等优点。
技术领域
本发明属于水凝胶制备领域,特别是指一种聚羟基脂肪酸酯微纳米纤维/聚乙烯醇复合水凝胶的制备方法。
背景技术
水凝胶是一种功能高分子材料,由三维网络结构的高分子和充塞其网链间隙中的水分子介质构成。水凝胶柔软而富有弹性,可在水中溶胀,且能对外界微小的刺激产生显著的应答,具有智能性,故近年来引起了广泛研究。研究主要集中在新型水凝胶的制备及新的水凝胶应用领域。水凝胶应用广泛,可用作药物控制释放材料、组织填充材料、人工软骨、化学阀、调光材料、生物传感器、组织培养等。
聚乙烯醇是一种由聚醋酸乙烯酯水解而成的,且分子链上含有大量极性羟基的水溶性聚合物。由于分子链易形成氢键,且其链结构对称规整, 因此具有良好的成膜性、水溶性、乳化性和黏结性,又以其高弹性、化学稳定性、易于成型、可生物降解、无毒、无不良反应,以及与人体组织良好的相容性在生物医学各个方面得到了广泛的应用。聚乙烯醇水凝胶的制备按照交联的方法可分为物理交联和化学交联。化学交联剂法是采用化学交联剂使得PVA分子间发生化学交联而形成凝胶,常用的交联剂有醛类、硼酸及环氧氯丙烷等,这些化学交联剂都具有一定的毒性。物理方法交联一般为重复冷冻-融化循环的方法,此方法通过高分子聚合物长链互相缠绕形成物理结合点, 但是大部分天然水凝胶和合成凝胶仅在较低含水量时具有一定机械强度在较高含水量时强度显著下降易发生碎裂这使其实际应用受到极大限制。因此合成高强度凝胶已成为当下研究热点之一,近年来一些学者对于如何提高凝胶机械强度进行了大量研究。
目前两种或多种聚合物相复合已日益成为新的生物材料的发展方向,复合材料往往拥有单一聚合物材料所不具备的优良性能。高分子的共混和合金是改善塑料性能的有效的方法之一,共混物中分散相形态又是影响材料最终力学性能的重要因素,纤维的形态更有利于分散向传递载荷达到增强的目的。当纤维的直径小到亚微米或纳米量级时,纤维就表现出一系列奇异的特性,如:具有极大比表面积大,导致表面能和活性增大,从而产生了表面效应、量子尺寸效应、小尺寸效应等。另外,纳米纤维在柔性及力学性能等方面也具有惊人特性。由于纳米纤维在多方面表现出了特异性和多领域中的应用,越来越多的研究者开始关注和研究纳米纤维。纳米复合凝胶是将纳米尺寸分散在水凝胶中形成的复合材料。因为它不仅保持了纳米材料本身的功能性质, 而且还将明显改善水凝胶的物理机械性能、热稳定性。专利201210282637.5公布了一种纳米纤维素/聚乙烯醇凝胶复合材料,它首先制备纳米纤维素,然后将其与聚乙烯溶液共混,将共混冷冻12小时,取出后室温解冻12小时,冻融循环六次,得到复合水凝胶,这种方法工艺复杂,不利于工业化生产。
原位成纤是一种在加工过程中,两种热力学不相容且具有不同熔点的聚合物在其熔点以上的温度下拉伸,分散相在拉伸流场和剪切流场的共同作用下形成具有一定长径比的微纤,原位形成一种纤维增强材料的方法。在原位成纤增强技术的研究中,目前还没有采用原位成纤增强聚乙烯醇水凝胶的相关研究报道。
聚酯聚羟基脂肪酸酯(PHA)是原核微生物在碳、氮营养失衡的情况下,作为碳源和能源贮存而合成的一类热塑性脂肪族聚酯,早期的研究主要是利用其可生物降解性探索其在生物 、 医学方面的应用由于 PH A 的力学性能与某些热塑性材料如聚乙烯、聚丙烯类似,但又可完全降解进入自然界的生态循环,因而被认为是一种可能替代传统的不可降解的、由石油合成的塑料的“生物可降解塑料”。本专利首先采用熔融挤出、拉伸的方法使PHA在PVA中形成原位微纤,然后利用这种原位微纤复合材料制备水凝胶,在水凝胶中微纤结构得到保留对基体起到增强作用。
发明内容
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