孔径可调控耐污染纳米微孔膜的制备

来源 :2012年全国高分子材料科学与工程研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:seuarchi
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  本文将一系列不同分子量的聚乙二醇(PEG)接枝到表面含叠氮基团的聚砜超滤膜表面,通过PEG的接枝调控微孔膜的孔径和孔径分布,并改善微孔膜耐污染性,制备一系列具有不同孔径的结构可控的耐污染纳米微孔膜。
其他文献
生命体实际上是一个典型的多层次手性体系。作为生命体的基本构成单元,天然生物分子通常都是手性分子,并表现出高度的手性选择性。这些手性分子通过化学键或氢键及疏水相互作用等组装形成具有具有特殊立体构象和功能的生物大分子,这些生物大分子进一步装配形成细胞器、细胞,乃至组织和器官等更高级的生命体存在形式。相应的,生命体的宏观形态也表现出独特的非对称特征,并且许多生物及生理过程也与分子的手性密切相关。这不仅是
二硫键在循环过程以及细胞外普通环境中能稳定存在,在还原性条件下能被破坏而使材料产生响应。在聚合物主链或侧链中引入二硫键制备氧化还原响应的聚合物胶束已被广泛研究。二硫键与硫醇之间的交换反应相对缓慢并且不可控,因此需要制备一种快速可控的氧化还原响应聚合物胶束体系。高强度聚焦超声(HIFU)作为一种外部治疗手段已被广泛用于肿瘤治疗。使用HIFU作为外部刺激实现药物的控释有着巨大的发展前景。本文制备了主链
生物材料表界面的研究内容主要涉及材料表面与各种生物单元(蛋白质、核酸、细胞等)之间的相互作用。研究这些相互作用的机理并实现其调控不但具有重要的理论价值,还密切关系到生物材料最终能否被成功应用。材料表面主要通过化学组成和拓扑结构两大表面性质来影响其与生物分子以及细胞之间的相互作用。本文研究重点正是通过调节这两种因素来实现对生物分子以及细胞在材料表面行为的调控。首先,通过表面化学改性实现对蛋白质吸附以
本研究设计、合成具备超低体积收缩或者抗菌性能的新型牙科复合材料。低体积收缩材料方面,通过在树脂体系中添加少量的气泡引发剂,在光照聚合的同时,由于聚合时产生的热量或者光照活化,添加剂发生分解,原位产生气泡,从而在复合材料中形成纳米尺度的空洞,补偿了单体聚合造成的体积收缩。研究发现,只需要添加很少量的气泡引发剂,体积收缩就可以从2%降到几乎为零,而复合材料的其他性质(力学性质)却没有受到显著影响。抗菌
本文发展了双网络水凝胶思想,首先合成了氧化硅纳米颗粒,并在纳米颗粒表面接枝双键,将这些纳米颗粒与第一单体APMS共聚合,得到纳米复合网络结构,然后将该第一网络凝胶浸入第二网络单体AAm水溶液中,充分溶胀后引发聚合,得到纳米复合双网络水凝胶,该双网络水凝胶可耐受压缩应变达98%仍不破坏,压力撤除后,仍能恢复原状。作为对照,将表面未修饰的纳米氧化硅与第一网络混合,然后制成双网络水凝胶。该材料可能在关节
本实验室通过物理方法制备了天然丝素粉体,保留了丝素纤维良好的生物相容性,初步试验证实制备的天然丝素粉体能够提高聚氨酯材料的体内生物相容性。用作小口径人造血管的材料不仅需要良好的体内生物相容性,还需要良好的细胞相容性。本文针对制备的聚氨酯/丝素复合膜的细胞相容性进行了研究。
小口径人工血管的移植易出现由血栓引起的再狭窄等问题,采用组织工程的方法可以构建新型生物降解性人工血管,在完善血管内皮化的同时促进自身血管再生。电纺纤维膜常用作人工血管材料,而同轴电纺和乳液电纺可用来负载生物活性物质。本文研究了电纺纤维膜负载和控制释放两种生长因子的方法,即同时负载血管内皮生长因子(VEGF)和血小板衍生生长因子(PDGF)的方法,为小口径人工血管替代物制备提供新途径。
本课题选用生物相容性良好的PLGA多孔微球为药物载体,BSA作为模型蛋白,用改良的双乳液溶剂挥发法制备了不同孔径大小的多孔微球(孔径0.6-2.2μm,Fig 1)。研究了微球孔结构与BSA释放之间的关系。平均孔径大的微球(比表面积大,有利于蛋白扩散)比小孔径的微球释放速度快(释放量30-65%根据孔结构的不同而变化,Fig 2)。无孔微球释放速度最慢。多孔微球的尺寸(20-70μm)可以通过改变
近年来,通过静电纺丝技术制备纳米纤维材料已成为材料科学领域最重要的学术与技术活动之一。静电纺丝以其制造装置简单、纺丝成本低廉、可纺物质种类繁多、工艺可控等优点,已成为有效制备功能纳米纤维材料的主要途径。目前,利用静电纺丝技术不仅能实现多种纳米纤维材料包括聚合物、无机物、聚合物/聚合物复合物、聚合物/无机物复合物以及无机物/无机物复合物等的构筑,而且可以实现纤维多级粗糙结构、堆积密度、纤维直径、比表
多孔聚酰亚胺(PI)材料,是一类具有高热稳定性地复合材料,由于其相对密度小、比表面积大、热导率低等特点,使其形态、结构、性能更加优化,有望应用在吸附分离,生物医学材料以及微电子材料等领域。目前,大部分研究集中在多孔PI薄膜和PI泡沫材料等领域,其致孔方法是在均相溶液中,将热不稳定的低聚物链段接枝或嵌段到聚酰胺酸(PAA)或聚酰胺烷基脂主链上,经不良溶剂沉淀析出后完成热亚胺化形成微相分离结构,经热分