【摘 要】
:
壳聚糖具有显著的止血功能,无毒,生物相容性良好,可生物降解,在组织工程领域应用前景广阔。壳聚糖海绵是一种多孔材料,对氧气以及二氧化碳几乎完全通透,对渗出液具有较强的吸
论文部分内容阅读
壳聚糖具有显著的止血功能,无毒,生物相容性良好,可生物降解,在组织工程领域应用前景广阔。壳聚糖海绵是一种多孔材料,对氧气以及二氧化碳几乎完全通透,对渗出液具有较强的吸收力,除此之外,它还具有表面张力低,可塑性强,轻便的特点,在伤口处理领域应用广泛。现阶段,制备壳聚糖海绵存在制备工艺复杂,机械性能较差,处理渗出液较多的伤口受到限制等问题。本文以羧化壳聚糖和明胶为主要原料,通过冷冻干燥工艺制备壳聚糖-明胶复合海绵材料。研究发现,溶质质量分数较低,海绵的孔隙太大,孔壁易坍塌:溶质质量分数较高,海绵孔隙过小,吸水、保水等性能都降低。明胶质量分数较小,海绵在水中易变形,明胶质量分数较高,孔隙分布不均匀。当羧化壳聚糖质量:明胶质量=1:1,溶质质量分数为2%时,海绵性能最佳:孔隙率为71.1%,吸水率为15.21g/g,保水率为9.90g/g,透气率为3.68kg/(24h·m2),抗拉强度为0.131MPa。淬冷条件下制备的海绵孔隙尺寸较小,孔壁较厚,物理性能较差。冷冻温度较高,海绵产生收缩变形;冷冻温度较低,造成孔隙不均匀。实验得到最佳的冷冻条件是在-40℃的环境中慢冷凝固。在溶液中添加少量不同的添加剂能够改善复合海绵的一些性能,本实验所添加的CMC-Na、PVP、单硬酯和聚甘酯都能够提高海绵的吸水率与保水率:同时,聚甘酯还能增加海绵的孔隙率。将羧化壳聚糖/明胶水溶液与壳聚糖醋酸溶液混合后冷冻干燥,制备出的复合海绵材料的性能得到明显改善。溶质中壳聚糖、羧化壳聚糖、明胶的质量比为1:1:2时,制备的复合海绵材料孔隙率为82.7%,吸水率为11.33g/g,保水率为10.17g/g,透气率为6.55kg/(24h·m2),抗拉强度为0.171MPa。
其他文献
本论文研究了Al3+部分置换Fe3+和Bi3+部分置换Y3+的钇铁石榴石陶瓷以及钐铁石榴石陶瓷和Al3+部分置换Fe3+的钐铁石榴石陶瓷的制备,结构与性能,分析了其在宽温宽频下的介电弛
多年来,各专家学者都认为点源污染是造成水污染的主要原因,我国投入了大量的人力物力,使用了许多科技手段减少污水排放量,并取得了许多成果。但是只对点源进行控制,依旧不能保证水污染现状的根本改善,大量的非点源污染物仍持续不间断地进入水体,非点源污染成为新一类的污染源。城市生活污水、畜禽养殖和农事活动是非点源污染的主要来源,其中农业非点污染占的比重最大且分布最为广泛。由于非点源污染随机性大、时空范围广、潜
本文采用粉末冶金法利用添加造孔剂的方式制备多孔钼,系统研究了烧结温度、造孔剂种类、造孔剂含量以及压制压力等工艺对制备出材料的显微结构、孔隙形貌、孔隙率、收缩率的影
生物质快速热解得到的液体油(简称生物油),产率高(75%)并且接近工业化生产,被普遍认为是最具有潜力代替石油资源的可再生能源。然而,生物油具有高含氧量、高含水量以及不稳定等缺点。因此,必须对生物油进行催化加氢提质才能达到液体燃料的标准。但目前在生物油催化加氢提质过程中存在着催化剂高温易烧结的问题。本文针对以上问题,设计和制备了一种笼形抗烧结催化剂Ni/C-Si O2-Al2O3,简称Ni/CL-C
采用一锅缩聚反应法,合成出以N-甲基二乙醇胺与异佛尔酮二异氰酸酯预聚物作为疏水PU段、以聚乙二醇单甲醚作为亲水性链段的pH响应性嵌段聚氨酯MPEG-PUM-MPEG.然后采用“沉淀/
皂苷是固醇或三萜类化合物的低聚配糖体总称。它广泛存在于植物界以及某些海洋生物中,根据皂苷元的结构分为三萜皂苷和甾体皂苷两大类。茶皂素属于三萜皂苷,在油茶果实和叶中含
在纳米颗粒表面包裹生物膜可以增强体系的生物相容性、靶向性、内含物释放的可控性,但包膜颗粒与细胞膜作用的机制仍不清楚.在本研究中,我们考察了不同侧向流动性的负电性磷
2019年2月28日我在大学同班同学程伊兵教授的带领下来到原中国音乐学院院长李西安先生家,一见到李老师,感觉李老师神清气爽.在我来之前已经跟李老师通过电话,在电话里我因为
金属间化合物FeAl合金具有优异的抗氧化硫化性能、耐腐蚀性好、比强度高等被广泛应用,是一种良好的新型结构材料。但材料在工艺生产及加载过程中不可避免的与氢、硫、碳元素