【摘 要】
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静电纺丝技术是一种用于制备纳米或微米级纤维的方法。以其装置简单,成本低廉,可纺物质种类多,工艺可控等优点,广泛应用于传感器,生物医用,能源等领域。本文以静电纺丝技术与
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静电纺丝技术是一种用于制备纳米或微米级纤维的方法。以其装置简单,成本低廉,可纺物质种类多,工艺可控等优点,广泛应用于传感器,生物医用,能源等领域。本文以静电纺丝技术与光聚合技术相结合设计并制备了核壳结构纤维,且壳层纤维采用环境响应型单体制备。此核壳结构纤维除了可以将两种不同溶解性的聚合物结合在一起之外,还可以智能化响应外界特定因素的变化。此体系中,核层材料为聚乳酸(PLA),而壳层结构则分别为N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)和丙烯酸(AA)。拥有抗癌效果的药物康普瑞丁4(CA4)则装载在聚乳酸纤维中,用于环境响应性能测试。核壳结构纤维的表征方面,采用扫描电子显微镜(SEM)测试纤维的表面形貌,透射电子显微镜(TEM), X射线能谱仪(XPS)以及表面反射红外(FTIR)则用于测试纤维核壳结构,紫外分光光度法(UV),水接触角(WCA)以及药物释放测试则用于表征核壳结构纤维的环境响应性能。结果表明,具有PLA/PNIPAM核壳结构的纤维表现出温度响应性能,具有PLA/PAA核壳结构的纤维则表现出pH响应性能。而PLA/PNIPAM-PAA核壳结构纤维则同时表现出温度以及pH响应性能。
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