高分子聚合物在抗菌、防污涂料方面的应用

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本课题主要研究了一种超支化高分子聚合物以及一种可生物降解的聚氨酯,并探究对其在抗菌和防污涂料方面的应用。其中,超支化聚合物制备过程可以分为两步:第一步,采用Eschweiler-Clark反应将超支化聚乙烯亚胺(HP ED进行甲基化,得到甲基化的超支化聚乙烯亚胺(MeHPEI);第二步,通过季铵化反应在其外端接上长链烷烃以及含环氧端基的长链烷烃,形成一种可装载染料和抗菌药物的核-壳结构,并对各阶段产物进行表征。同时,对于各种染料在不同pH环境下的装载以及释放能力进行了测试,从结果中可以看出,环氧端基两亲性超支化聚季铵盐(PQAS-1)对染料具有良好的装载能力;在不同pH下,该聚合物具有不同的染料释放表现,酸性条件下释放慢,碱性条件下释放快,表明了这种材料在某些弱碱性环境能够有很好的潜在使用价值。另一方面,所合成的高分子聚合物中含有的甜菜碱基具有较好抑菌作用,同时,在其水解的过程中,会使装载的药物缓慢释放,扮演着具有双重抗菌功效的材料,将其与双酚A型环氧树脂(DGEBA)按一定比例混合,用异弗尔酮二胺(IPDA)作固化剂,配制成抗菌涂料,所得的涂层具有良好的力学性能以及优异的抗菌性能。对于可生物降解的聚氨酯,通过两步法缩合聚合了一系列环保热塑性聚(碳酸亚丙酯)聚氨酯(PPCU),并制备了防污涂料。其中,聚(碳酸亚丙酯)(PPC)段作为可降解基团。石英晶体微天平耗散(QCM-D)结果显示,在酶存在的情况下,聚氨酯能够降解,降解率随聚氨酯的分子量下降而增高。水解降解实验和人工海水中防污剂释放率的实验也证实了水解速率和释放速率会随着聚氨酯分子量的降低而增加,使涂层在水解速率为0.012-0.051g/(m2d)的范围内实现可控操作。海洋挂板实验和藻类沉降实验表明,聚氨酯涂料由于其自抛光能力以及防污剂的释放而拥有不错的防污能力。
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