乳酸-橡胶嵌段共聚物的合成与表征

来源 :2005年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:falconlingzi
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聚乳酸(PLLA )是一种可生物降解的材料,在生物医用领域得到了较广泛的应用,但是在通用领域还难以得到推广。其原因之一,目前的常用的方法合成高分子量PLLA 的成本太高;之二,纯聚乳酸是一种脆性材料。为了降低聚乳酸的成本,扩大其应用范围,改善力学性能,有很多研究学者在这个领域中做了探索,目前一般采取共混改性和共聚改性两种方法。 本文提出了一条乳酸与橡胶共聚物的合成新路线,即合成聚乳酸与聚丁二烯橡胶(PB)的嵌段共聚物。这种共聚物既可以作为一种改善PLLA 韧性的新材料来使用,还可以用作PLLA 与橡胶共混体系的相容剂。
其他文献
自七十年代美国的Allcock 小组[1-3]首次将生物降解性聚膦腈引入药物控释领域至今,日本、韩国、意大利也相继开展了这方面的工作,但是国内相关的文献报道较少[4]。Allcock 等人对以甘氨酸、丙氨酸、苯丙氨酸、缬氨酸的甲酯、乙酯、叔丁酯、苄酯为侧基的聚膦腈的合成及其降解性能进行过系统研究, 然而,他们仅仅报道了合成氨基酸酯取代聚膦腈的基本方法,而对亲核试剂的投料比、反应时间和反应温度对聚合
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生物质资源由于数量庞大且可再生,成为化石矿物资源的潜在替代品,因而如何利用生物质资源开发新的化学品成为近年的研究热点。研究发现,经低品纤维素、木质素等生物质资源水解得到的乙酰丙酸(Levulinic acid ,LA)是一个潜在的平台化学品。若以LA 为原料合成高分子材料,将为高分子的合成提供一条新途径。最近我们以LA 为原料,通过溴化、水解反应得到5-羟基乙酰丙酸(5-HLA)。本文以5-HLA
聚三亚甲基碳酸酯(PTMC )1, 2 是最常见同时也是研究的最为普遍的脂肪族聚碳酸酯,具备优良的生物相容性和生物降解性能,在常温下具有良好的弹性(Tg=-15 ℃),降解速率较慢,能够与多种内酯、交酯类单体发生共聚以调节聚合物的结构和性能。三亚甲基碳酸酯(TMC )的开环聚合可以得到高分子量的PTMC 。脂肪族内酯3 、交酯4 及碳酸酯在离子液体存在下的开环聚合反应是近年来的一个新的研究领域。亚
聚丙交酯具有无毒、无积蓄、降解产物可参与人体新陈代谢等优点,可用于药物缓释胶囊、外科手术缝线、骨科内固定材料等方面,是目前应用最广泛的生物医用高分子材料 。其合成方法有乳酸缩聚法和丙交酯开环聚合法两种,乳酸直接缩聚生产工艺简单,但难以得到高分子量的聚合物。Kulkarni 提出了由乳酸合成丙交酯再开环聚合制备聚丙交酯的方法。丙交酯的开环聚合反应一般采用锌、铝、,锌等金属离子催化剂,但在聚合物中除去
聚乳酸1, 2 (或聚丙交酯,PLA )由于降解产物对人体无毒或低毒,具有良好的生物相容性和生物降解性能,当前已成为最受重视的可降解生物医用高分子材料之一。不仅如此,聚乳酸类材料在食品包装、容器、农用薄膜及服装纺织等日用领域也有着广泛的应用潜力。丙交酯(LA )开环聚合(包括本体聚合和溶液聚合)可以比较容易地得到分子量超过10 5 g/mol 的聚合物,足以满足一些对机械性能要求较高的用途,是目前
生物高分子纳米囊因其良好的生物相容性、可降解性以及特定的靶向性而在药物缓释领域引起广泛关注。制备既具有优良缓释性能,又具有良好生物相容性、可降解性的微囊一直是这一领域研究热点。通过EDAC 活化甲基丙烯酸并与DEAE葡聚糖(DEAE-dextran )反应合成了甲基丙烯酸接枝的多糖DdexMA 。烯丙基乙二醇(AOE )引发丙交酯开环聚合制备了含双键聚乳酸PLAM 。分别以DdexMA和DdexM
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