【摘 要】
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聚己内酯(PCL)材料具有优异的生物相容性,但是其降解速度相对缓慢,限制了其广泛应用。本文研究了结构改性对PCL结构、结晶行为以及降解特性的调节规律。首先,合成了带有侧链的聚己内酯复合材料,对复合材料球晶内部的结晶区和无定型区分布进行调节,显著改变了复合材料的机械性能和降解性能;其中PCL/COP-2具有最大的结晶度(58.4%)和最佳的机械性能,弹性模量、拉伸强度、断裂伸长率和屈服强度分别为13
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聚己内酯(PCL)材料具有优异的生物相容性,但是其降解速度相对缓慢,限制了其广泛应用。本文研究了结构改性对PCL结构、结晶行为以及降解特性的调节规律。首先,合成了带有侧链的聚己内酯复合材料,对复合材料球晶内部的结晶区和无定型区分布进行调节,显著改变了复合材料的机械性能和降解性能;其中PCL/COP-2具有最大的结晶度(58.4%)和最佳的机械性能,弹性模量、拉伸强度、断裂伸长率和屈服强度分别为136.16 MPa、35.22 MPa、1207.88%和16.64MPa。此外,含侧链聚己内酯添加物明显加速了PCL/COPs的氧化降解,在经历过42天的氧化降解之后,质量损失明显大于水解89天的质量损失,但是两者的机械性能数据保持在相同的水平,说明聚己内酯复合材料具有可调节的降解速率并能够在加速降解过程中保持足够的机械性能。其次,制备了纤维素纳米晶改性聚己内酯复合材料,能够调节材料的结晶度、亲水性;加入纤维素纳米晶添加物后,复合材料弹性模量增加,断裂伸长率减小。PCL/CNC-0和PCL/CNC-15的弹性模量和断裂伸长率分别为248.05 MPa、689.03%和351.65 MPa、84.67%。复合材料的水解、氧化降解和酶降解速率都明显加快,并且降解之后复合材料的表面出现许多坑形结构,这可能是低分子量聚合物的沥出造成的。
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