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药用热敏高分子材料综述
药用热敏高分子材料综述S1120494 蒋翠平[摘要]温敏性高分子材料是当今研究热点之一,它是一类能“感知”外界温度微小的物理或化学变化刺激,自身性质随之发生明显改变的功能性聚合物,通过相关文献研读,本文从三个方面论述了温度敏感性材料的性质在药物控释体系中的应用,表明其有很大的开发潜力。
[关键词]热敏脂质体水凝胶嵌段聚合物一种较好的药物输送系统(drug delivery system, DDS)总是致力于获得更好的疗效而降低周身毒性,同时通过改善药物代谢动力学而增加其利用度,这对药物的开发提出了诸多挑战[1-4]。
对人体而言,发病往往是局部性的,为了尽量避免损伤正常的部位, 研发能特异性识别组织、器官、细胞的主动靶向制剂和物理化学靶向制剂显得尤为重要[5]。
在众多的控释方式中, 温度的变化不仅容易控制, 而且易被应用于生物体内外,因此,温度敏感型高分子聚合物得到广泛的研究。
本文就此药用材料作如下综述。
1. 热敏脂质体1.1 普通热敏脂质体普通热敏脂质体是相对于磁性热敏脂质体、长循环热敏脂质体等而言的。
现有的热敏脂质体通常以二棕榈酰磷脂酰胆碱(DPPC) 、二硬脂酸磷脂酰胆碱(DSPC)、热敏性材料为主要膜材制备而成。
在正常体温下, 热敏脂质体中脂质体膜呈致密的胶晶态排列, 故药物很难扩散出来;而当脂质体随血液循环经过预先加热的靶器官时, 当温度升高到磷脂发生相转变时, 磷脂中出现两相共存, 出现相分离, 膜的通透性增加, 内容物渗漏, 其内部包裹的药物大量扩散到靶器官中,在靶部位形成较高的药物浓度[6-7]。
如图 1 所示的过程。
Hattori 等[8]的体外实验发现升温明显增强了顺铂脂质体的抗人骨肉瘤细胞的作用,还发现瘤体以及细胞内的药物浓度明显高于单纯使用脂质体者。
热敏脂质体的临床前实验一般采用荷瘤小鼠测定药物在体内各组织和加热部位的分布,观察治疗效果和生存时间39 K1.2磁性热敏脂质体磁性热敏脂质体是近年来兴起的一种可以同时发挥热疗与化疗作用的靶向药物载体,它可以在外加磁场的作用下随血液循环聚集到靶器官,通过交变磁场产热,释放药物,达到定向治疗的效果。
高分子材料论文综述
四、PMMA的性能
(2)表面硬度不足,易被硬物擦伤、擦毛而失 去光泽。 (3)弯曲强度和压缩强度在Tg下受温度影响较 小;而拉伸强度和冲击强度对温度较敏感。 (4)可通过与极性组分共聚,加入交联剂使其 形成网状结构,经拉伸形成丁香结构等手段来提 高其力学性能。
四、PMMA的性能
3、热性能 (1)属于易燃材料,点燃离火后不能自熄,火焰 呈浅蓝色,下端为白色。燃烧时伴有腐烂水果、 蔬菜的气味。 (2)PMMA可在-60~65℃范围内长期使用,短 时使用温度不宜超过105℃。 (3)比热容比大多数热塑性塑料低,有利于它快 速受热塑化。
高分子材料论文
——有机玻璃---PMMA
一、有机玻璃的概念
有机玻璃: PMMA是以丙烯酸及其酯类聚合 所得到的聚合物统称丙烯酸类树酯,相应 的塑料 统称聚丙烯酸类塑料, 其中以聚甲基丙烯酯甲酯 应用最广泛。 聚甲基丙烯酸甲酯缩写 代号为 PMMA,俗称有机玻璃。
二、有机玻璃的诞生和发展
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特点: 表面光滑、色彩艳丽,比重小,强度较大, 耐腐蚀,耐湿,耐晒,绝缘性能好, 隔声性好。 形状: 可分管形材、棒形材、板形材三种。 1、光学性能 PMMA最大的特点是具有优异的光学性能,这 也是其俗称“有机玻璃”的由来。PMMA 折射率 1.49 ,透光率92%。无机硅酸盐玻璃, 折射率 1.5左右,透光率80%。
功能高分子材料综述(2021年整理)
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功能高分子材料综述【文摘】功能高分子材料是高分子学科中的一个重要分支,它是研究各种功能性高分子材料的分子设计和合成、结构和性能关系以及作为新材料的应用技术,它的重要性在于所包含的每一类高分子都具有特殊的功能。
它主要包括化学功能高分子材料、光功能高分子材料、电、磁功能高分子材料、声功能高分子材料、高分子液晶、医用高分子材料几部分,这一领域的研究主要包括研究分子结构、组成与形成各种特殊功能的关系,也就是从宏观乃至深入到微观,以及从半定量深入到定量,从化学组成和结构原理来阐述特殊功能的规律性,从而探索和合成出新的功能性材料。
本文主要论述了在工程上应用较广和具有重要应用价值的一些功能高分子材料,如吸附分离功能高分子、反应型功能高分子、光功能高分子、电功能高分子、医用功能高分子、液晶高分子、高分子功能膜材料等。
【关键词】材料;高分子;高分子材料;功能材料;功能高分子材料的定义为:与常规聚合物相比具有明显不同的物理化学性质,并具有某些特殊功能的聚合物大分子(主要指全人工和半人工合成的聚合物)都应归属于功能高分子材料范畴。
而以这些材料为研究对象,研究它们的结构组成、构效关系、制备方法,以及开发应用的科学,应称为功能高分子材料科学。
功能高分子材料科学是研究功能高分子材料规律的科学,是高分子材料科学领域发展最为迅速,与其他科学领域交叉度最高的一个研究领域。
生物医用高分子材料
第25卷第4期山 西 化 工Vol.25 N o.42005年11月SHAN XI CHEM ICA L INDU ST RYNov.2005收稿日期:2004-12-01作者简介:谭英杰,男,1971年出生,1995年毕业于华北工学院,学士学位,讲师,主要从事高分子材料共混改性研究。
综述与论坛生物医用高分子材料谭英杰, 梁玉蓉(华北工学院分院材料科学系,山西 太原 030008)摘要:阐述了生物医用高分子材料的应用研究与发展状况,综述了国内外生物医用高分子材料的分类、特性及研究成果,展望了未来的生物医用高分子材料的发展趋势。
关键词:生物医用高分子材料;发展趋势;综述中图分类号:R 318.08 文献标识码:A 文章编号:1004-7050(2005)04-0017-031 概述生物医用高分子材料指用于生理系统疾病的诊断、治疗、修复或替换生物体组织或器官,增进或恢复其功能的高分子材料。
研究领域涉及材料学、化学、医学、生命科学[1]。
虽已有四十多年的研究历史,但蓬勃发展始于20世纪70年代,随着高分子化学工业的发展,出现了大量的医用新材料和人工装置,如人工心脏瓣膜、人工血管、人工肾用透析膜、心脏起博器以及骨生长诱导剂等。
近十年来,由于生物医学工程、材料科学和生物技术的发展,医用高分子材料及其制品正以其特有的生物相容性、无毒性等优异性能而获得越来越多的医学临床应用。
2 生物医用高分子材料分类生物医用高分子材料主要有天然生物材料和合成高分子材料。
2.1 天然生物材料天然生物材料是指从自然界现有的动、植物体中提取的天然活性高分子,如从各种甲壳类、昆虫类动物体中提取的甲壳质壳聚糖纤维,从海藻植物中提取的海藻酸盐,从桑蚕体内分泌的蚕丝经再生制得的丝素纤维与丝素膜,以及由牛屈肌腱重新组构而成的骨胶原纤维等。
这些纤维都具有很高的生物功能和很好的生物适应性,在保护伤口、加速创面愈合方面具有强大的优势,已引起国内外医务界广泛的关注。
和高分子相关的文献综述
和高分子相关的文献综述高分子材料是一类由大量重复单元组成的大分子化合物。
它们具有独特的化学和物理性质,广泛应用于各个领域,如材料科学、化学工程、生物医学等。
在过去的几十年里,高分子材料的研究取得了巨大的进展,为我们的生活带来了许多便利和创新。
高分子材料的研究领域非常广泛,其中包括合成方法、结构与性质关系、表面改性、功能化等方面。
合成方法是高分子材料研究的基础,不同的合成方法可以得到具有不同结构和性质的高分子材料。
例如,聚合反应是一种常见的合成方法,通过将单体分子连接起来形成大分子,从而得到高分子材料。
另外,也可以利用化学修饰方法对已有的高分子材料进行改性,使其具有特定的功能。
高分子材料的结构与性质关系是研究的重点之一。
高分子材料的性能往往取决于其分子结构和链的排列方式。
例如,在聚合物中引入不同的官能团可以改变其热稳定性、机械性能和电学性能等。
此外,高分子材料的链的排列方式也会影响其物理性质。
例如,线性聚合物和交联聚合物具有不同的力学性能和热膨胀系数。
高分子材料的表面改性是提高其性能的重要途径之一。
高分子材料的表面性质对其在实际应用中的性能起着至关重要的作用。
通过改变高分子材料的表面性质,可以实现对其润湿性、抗菌性、耐腐蚀性等性能的调控。
例如,聚合物表面的修饰可以使其具有亲水性或疏水性,从而实现不同的应用需求。
另一方面,高分子材料的功能化也是研究的热点之一。
通过引入具有特定功能的基团或添加剂,可以赋予高分子材料特定的性能和应用。
例如,聚合物中引入荧光基团可以使其具有荧光性能,用于生物成像和传感应用。
另外,高分子材料还可以通过掺杂纳米颗粒或添加纳米填料来实现特定的性能,如导电性、导热性和机械强度等。
总结起来,高分子材料的研究涉及到合成方法、结构与性质关系、表面改性和功能化等方面。
通过对这些方面的研究,可以得到具有特定性能和应用的高分子材料。
高分子材料的研究不仅为我们提供了各种新材料,还为解决实际问题提供了新思路和方法。
合成高分子材料在医药行业的应用综述
合成高分子材料在医药行业的应用综述合成高分子材料在医药行业的应用非常广泛,涉及药物输送、组织工程、医疗器械及医用材料等方面。
以下是对其应用的综述:1. 药物输送系统:合成高分子材料在药物输送系统中被广泛应用。
例如,聚乳酸酮(PLGA)等生物可降解高分子材料被用于制备微球、纳米颗粒和聚合物药物探针,用于控制释放药物和提高药物的稳定性。
此外,一些具有特殊性能的高分子材料,如热敏性聚合物和pH响应性聚合物,可用于制备温度和pH敏感的药物输送系统,以实现药物的定向输送和释放。
2. 组织工程:合成高分子材料可用于组织工程中的细胞培养、生物支架和生物打印等方面。
例如,聚丙烯酸甲酯(PMMA)和聚乳酸酮(PLGA)等材料可用于制备支架,用于促进组织再生和修复。
此外,一些仿生合成高分子材料,如皮肤组织工程中使用的可生长多孔聚己内酯(PCL)和人工血管中使用的聚乳酸(PLA),可为细胞提供适当的生理环境,并具有良好的生物相容性。
3. 医疗器械:合成高分子材料可用于医疗器械的制造和功能改进。
例如,聚碳酸酯(PC)和聚甲醛(POM)等高分子材料可用于制造外科手术器械和医用器械。
聚硬脂酸甘油酯(PHG)和聚己内酯(PCL)等高分子材料也被广泛应用于微创手术中的可降解缝合线和骨修复材料。
4. 医用材料:合成高分子材料可用于制备各种医用材料,如人工器官、人工心脏瓣膜、人工关节和牙科材料等。
例如,聚乳酸(PLA)和聚己内酯(PCL)等生物可降解高分子材料可用于制造可植入式人工关节和骨修复材料。
聚乳酸酮(PLGA)和聚二甲基硅氧烷(PDMS)等高分子材料可用于制备可植入式人工耳蜗和人工心脏瓣膜。
综上所述,合成高分子材料在医药行业的应用非常广泛,可以提供各种功能的药物输送系统、组织工程材料、医疗器械和医用材料,为医学研究和临床应用提供了重要的支持。
壳聚糖作为药用高分子材料的综述
l
一
对肾病患者腰痛缓解 9 6 %, 水肿消退 7 6 %, 尿蛋 白消退 7 8 %, 肾功改善 8 6 %, 合并桂哌齐 述药物均可使肾小球的炎症标志物之一胱抑索 C( c y s ) 下降, 肾小球 血流 增加 , 增加原尿 特对糖尿病 、 肾病、 狼疮型肾炎均有良好的治疗作用 , 但抗凝抑制较弱。 生长有关 , 同时增加 肾小球再吸收 , 使夜尿减少 , 蛋 白尿明显改变。参穹注射液 , 刺五加 7 、 刺五加 、 中国中药归经 : 心经, 脾经, 肾经。对 肾虚腰痛 , 腹 腔内缺血 改善作用较 还可减低血糖 , 改变原发病表现。苦碟子对免疫陛肾 小球肾炎作用较好。 强, 兼有降血糖作用。彭氏用刺五加加滴点 , 血糖有一定程度降低 , 蛋 白尿减少 5 3 %, 肾 3 、 其他作用 : 对肾性低钙 , 参穹注射液有明显改善, 对肾性纤维化 , 刺五加有一定改
壳聚糖作为药用高分子材料的综述
汪 佳 顾 良
浙江大学附属 医院邰逸夫医院药剂科 浙江 杭州 3 1 0 0 1 6
【 摘要】 壳聚糖是目前研究最多的多糖类天然高分子, 资源丰富, 来源经济; 具有 良 好 的生物相容性、 极小 的毒性 , 在医药领域 中作为药用高分子材料方面应用广泛, 更是近些
功能改善, 反映肾微小炎症的指攻之一胱抑素 C ( c y s ) ) 用本药后 明显下降 , 证明本药抗 善 , 而肾陛贫血 , 桂哌齐特, 黄芪有一定改善 , 对肾病综合征 , 高血脂 , 选用银杏 , 红花具有 炎作用明显。 降脂作用。 8 、 前列地尔, 是一直接血管扩张剂 , 同时扩 张肺血管 降肺 动脉压 , 同时改善 肾脏血 参考文献 流, 文献报道 , 本组改善脑后循环作用较强, 抗眩晕作用突出, 尤其是心肾双虚性眩晕, 同 [ 1 ] 吕 奎礼: 银杏达莫治疗肾病综合征4 2 例, 中国民康 医学 2 0 o 8 , 2 o ( 2 ) : 8 8 时减少尿蛋 白3 9 . 6 4 %。 [ 2 ] 岳文武: 银杏达莫治疗糖尿病肾病疗效观察, 中外医疗 2 O O 9 , 1 9 ( 1 4 ) 1 2 : 9 、 桂派齐特, 为为钙离子通道阻滞剂 舫 止肾衰, 改善肾小球功能明显, 使C r , B u p减 [ 3 ] 曹喜瑞, 李文量, 史三君: 黄芪阿魏酸钠治疗糖尿病肾病蛋 白尿影响。中西 医心脑 少7 6 . 4 4 %, 降低蛋 白尿。抗血小板凝集作用较弱 , 但可降低血压 , 防止肾动脉硬化。 血管 病 杂志 2 o 1 2, l o ( 7 ) : 8 9 4 l O 、 天麻素 , 中药归经, 肝经 , 肾经。药理研究证实天麻可扩张血管, 并可轻度抗血小 [ 4 ] 雷亚铃, 刘擎, 罗翌: 中西药靶 向神经血管单元治疗急性缺阻性脑卒 中临床 思考, 中 板凝集作用 , 天麻注射液可缓解高血压肾动动脉硬4 t a  ̄ _ 程。减少滤过 l 生 蛋 白尿 4 7 . 8 6 %。 国中西医结合杂志 2 0 l 3 , 3 3 ( 9 ) 1 2 7 6 1 l 、 苦碟子注射液, 归经肺 , 大肠经 , 散结 , 活血通脉, 对糖尿病感染性肾病 , 免疫性肾 [ 5 ] 刘音 , 李冬利: 黄芪药理作用及临床应用进展, 中国医师进修杂志 2 0 1 4 , 3 7 ( 2 2 ) : 2 0 2 小球 肾炎, 降低尿蛋 白5 6 . 2 7 %, 使 C反应蛋白下降 3 6 . 7 4 %。 [ 6 ] 巩颖 , 张彦丽, 华国栋: 苦碟子临床应用报告( J )医学综述 2 0 1 4 , 加( 1 ) : 1 0 0 3 结论 [ 7 ] 樊相军, 谢京: 红花治疗老年肾功衰竭3 2 例 中华中西 医杂志 2 O O 7 , z z ( 2 ) : 1 2 7 1 、 保护肾功能, 延迟肾功能减退的作用, 在病因治疗的基础上 , 加用各种活血改善微 [ 8 ] 扬志福, 杨其炳 , 蒋 永培: 红花有效成分及 药理作用( J )西北药学杂 志 2 0 0 1 , 1 6 循环药物疗效显著 , 本文统计J I I 芎嗪, 桂派齐特改善 肾功作用最 明显 , 与其他 9 种药物相 ( 3 ) : 1 3 1 比P< O . 0 5 , 有显著统计学意义, 而银杏, 红花 , 参穹注射液, 三七制品 , 黄芪 , 刺五加 , 前列 [ 9 ] 晋青 : 川 I 青联合美卡素治疗早期糖尿病肾病( J )中国现代医生 2 O O 9 , ( 2 o ) 7 : 地尔 , 天麻, 苦碟子均有改善肾动作用。与 6 5 4 —2或肌苷相 比, 有 明显优越性。而且上 [ 1 O ] 扬林 , 邵文斌 : 川 I 芎嗪 治疗糖尿 病 肾病系统评价 中国 中医药信息 杂志 2 0 1 2 , 1 7 述药物保护肾功无严重不明反应。同时优于同药品的口服用药, 还能与药物吸收多少有 ( 8 ) : 关。在肾功不全病因防治方面高压肾病对川芎, 天麻素, 红花作用更贴切, 糖尿病 肾病对 [ 1 1 ] 池杨峰, 彭文 : 抗 生素急性肾损伤及 中西医治疗进展 ( J )中国中西医结合杂志 银杏, 参穹, 黄芪 , 桂哌齐特, 刺五 t l 更适宜。 2 0 1 4 , 3 4 ( 3 ) : 3 8 0 2 、 消除蛋 白尿减少水肿的研究, 黄芪 , 丹参川穹前列地尔 , 桂哌齐特作用均较强, 上 [ 1 2 ] 梁韶春, 刺五加在腹部疾病应用进展 中华腹部疾病杂志 2 O O 6 , 1 7 ( 6 ) : 6 9页
天然高分子材料在医药行业中的应用综述
天然高分子材料在医药行业中的应用综述*王玉鑫(山东省青州第一中学 山东 262500)摘要:高分子材料在医药行业中有着广泛的应用,而至目前为止,还未有天然高分子材料在医药行业中的研究进展的报道。
作者在大量阅读文献的基础上,具体阐述了天然高分子材料在酶,生物降解,药物缓释,医疗器械等中的应用,并提出了天然高分子材料未来发展的几点建议。
关键词:医药;天然高分子;材料中图分类号:O 文献标识码:AOverview of Application on Natural Polymer Materials in Pharmaceutical IndustryWang Yuxin(Qingzhou No.1 Middle School of Shandong Province, Shandong, 262500)Abstract :Polymer materials are widely used in the pharmaceutical industry, but up to now, there is no report on the research progress ofnatural polymer materials in the pharmaceutical industry. On the basis of reading a large number of literatures, the author elaborated the application of natural polymer materials in enzymes, biodegradation, drug slow release and medical devices, and put forward some suggestions on the future development of natural polymer materials.Key words :pharmaceutical ;natural polymers ;material1.前言医药行业包括医疗和药物。
医用高分子材料
二、医用高分子材料的研究领域
(1)设计、合成和加工符合不同
医用目的的高分子材料与制品。
(2)最大限度的克服这些材料对
人体的伤害和副作用。
三、对医用高分子材料的基本要求
医用高分子材料是一类特殊用途的材料。它 们在使用过程中,常需与生物肌体、血液、体液 等接触,有些还须长期植入体内。由于医用高分 子与人们的健康密切相关,因此对进入临床使用 阶段的医用高分子材料具有严格的要求,要求有 十分优良的特性。
可降解生物医用高分子研究综述文章
七、医用高分子材料发展战略的思考
——出自景遐斌,陈学思的 《关于生物医用高分子发展战略和战略的思考和建议》
参考书目:
[1] 马建标主编.功能高分子材料.北京:化学工业出版社 (第二版),2010. [2] 董建华主编.高分子科学前沿与进展.北京:科学出版 社,2006. [3] Huayu Tian,Zhao hui,Xiuli Zhuang,et al. Bioderadable syntheticpolymers:preparation , functionalization and biomedical application.Progress in Polymer Science,2012(37):237-280.
6) 不破坏临近组织、也不发生材料表面钙化沉 寂;
7) 对于与血液接触的材料,还要求具有良好的 血液相容性。
(3)对医用高分子材料生产与加工的要求
1) 严格控制用于合成医用高分子材料的原料的纯度, 不能带入有害杂质,重金属含量不能超标;
2) 医用高分子材料的加工助剂必须是符合医用标准; 3) 对人体内应用的医用高分子材料,生产环境应具有 适宜的纯净级别,符合GMP标准。
生物医用高分子材料的发展现状与研究进展
生物医用高分子材料的发展现状与研究进展摘要:本文主要论述了生物医用高分子材料近几年来的发展现状以及其研究进展,介绍了制备医用高分子材料的特殊要求以及生物医用高分子材料在临床以及科研等领域的应用与研究,为今后生物医用高分子材料的研究提供了一个方向。
关键词:高分子材料;医疗器械;应用一、概述生物医用高分子材料是生物材料重要的组成部分,是发展最早、最普及、种类最繁多的材料。
医学的发展使这些材料在医学领域得到宽泛的应用。
在组织和器官修复的医学研究中更多的是选择代替品,随着再生医学和干细胞技术的快速发展,利用生物技术进行器官再生和重建、个性化治疗和精确医学已经成为一种新的趋势,传统的生物医用高分子材料已经不能满足现在所存在的需求,需要模拟生物的结构,恢复和改善生物组织和器官的功能,最终实现器官和组织的再生,这也将是生物医学高分子材料未来发展的方向,主要在人工器官、医用塑料和医用高分子材料三个领域范畴。
二、医用高分子材料的特殊要求医用高分子材料目的是作为主要或者辅助材料应用于医疗器械以及医疗设备,以此治疗患者以及挽救生命,因此该材料需要有较好的性能1.生物功能性及生物相容性[1]:这些性质会随材料的用途与使用方法不同而发生不同的反应,从而产生不同治疗效果,因此可以用作不同用途。
例如,将医用高分子材料使用在缓释方面时,其生物功能性具体表现现为药物的持续作用。
但是早生物相容性方面体现在以下两点:第一,材料自身产生的反应;表现为在生物环境中的腐蚀、吸收、磨损以及失效;第二,材料所在宿主的反应,具体区分为局部和全身两个方面,如炎症、细胞毒性、凝血、过敏和免疫反应。
对于不可降解的材料,稳定性与相容性是其主要的影响因素。
有与细胞组织液相容性以及和血液的相容性。
钙化作用危害有:致癌和不孕不育。
然而医用高分子材料在生物降解方面的问题还有许多,其中包括:高分子材料关于细胞的可吸收性、效果测量与限制范围的影响,各种活性物质对其吸收的。
药用热敏高分子材料综述
药用热敏高分子材料综述S1120494 蒋翠平[摘要]温敏性高分子材料是当今研究热点之一,它是一类能“感知”外界温度微小的物理或化学变化刺激,自身性质随之发生明显改变的功能性聚合物,通过相关文献研读,本文从三个方面论述了温度敏感性材料的性质在药物控释体系中的应用,表明其有很大的开发潜力。
[关键词] 热敏脂质体水凝胶嵌段聚合物一种较好的药物输送系统(drug delivery system,DDS)总是致力于获得更好的疗效而降低周身毒性,同时通过改善药物代谢动力学而增加其利用度,这对药物的开发提出了诸多挑战[1-4]。
对人体而言,发病往往是局部性的,为了尽量避免损伤正常的部位,研发能特异性识别组织、器官、细胞的主动靶向制剂和物理化学靶向制剂显得尤为重要[5]。
在众多的控释方式中,温度的变化不仅容易控制,而且易被应用于生物体内外,因此,温度敏感型高分子聚合物得到广泛的研究。
本文就此药用材料作如下综述。
1.热敏脂质体1.1普通热敏脂质体普通热敏脂质体是相对于磁性热敏脂质体、长循环热敏脂质体等而言的。
现有的热敏脂质体通常以二棕榈酰磷脂酰胆碱(DPPC)、二硬脂酸磷脂酰胆碱(DSPC)、热敏性材料为主要膜材制备而成。
在正常体温下,热敏脂质体中脂质体膜呈致密的胶晶态排列,故药物很难扩散出来;而当脂质体随血液循环经过预先加热的靶器官时,当温度升高到磷脂发生相转变时,磷脂中出现两相共存,出现相分离,膜的通透性增加,内容物渗漏,其内部包裹的药物大量扩散到靶器官中,在靶部位形成较高的药物浓度[6-7]。
如图1所示的过程。
Hattori等[8]的体外实验发现升温明显增强了顺铂脂质体的抗人骨肉瘤细胞的作用,还发现瘤体以及细胞内的药物浓度明显高于单纯使用脂质体者。
热敏脂质体的临床前实验一般采用荷瘤小鼠测定药物在体内各组织和加热部位的分布,观察治疗效果和生存时间。
1.2磁性热敏脂质体磁性热敏脂质体是近年来兴起的一种可以同时发挥热疗与化疗作用的靶向药物载体,它可以在外加磁场的作用下随血液循环聚集到靶器官,通过交变磁场产热,释放药物,达到定向治疗的效果。
药用高分子材料综述范文
年级:10级专业:预防医学班级:1班姓名:XX 学号:10257000XX微胶囊技术综述XX(成都医学院公共卫生系,成都612000)摘要:本文综述了高分子材料众多技术中的微胶囊技术,着重分析了微胶囊的制备原理;微囊剂的合成材料和微囊剂的分类。
此外,文章最后阐述了微胶囊技术的应用和发展前景。
Abstract: This paper reviewed the microcapsule technology which is one of many polymer materials technology ,pay more eyes On the analysis of microcapsule preparation principle; the main component of microcapsule and the classification of millirod agent. What’s more, the paper expounds the application of microcapsule techniques and the development prospect in the end.关键词:微胶囊;制备;应用;展望中图分类号:T924;TQ460.4文献标识码:A 文章编号:前言:微胶囊技术是以天然或合成高分子材料为壳材料,将固体颗粒,液体或气体作为芯材料包覆形成的具有半透性或密封囊膜的一种微型胶囊技术[1]。
制备微囊剂,可选用水溶或水不溶性高分子材料,随着高分子材料研究的进展,生物降解性高分子材料在微囊剂中的应用也逐日增多。
应用较广泛的高分子材料有明胶、淀粉、白蛋白、聚丙烯酸-淀粉接枝物、聚乳酸、聚羟基乙酸-乳酸共聚物、聚甲酰胺、聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯烷基酯、乙基纤维素等。
当然这就使得微胶囊的种类日趋繁多,主要组成部分也在相应的发生着微妙的变化。
同时,微胶囊的用途广泛,从而使得研究微胶囊的用途也成为了发展的必要。
生物医用形状记忆高分子材料
生物医用形状记忆高分子材料摘要:形状记忆聚合物作为一种智能材料,已经在生物医用领域显示出了巨大的应用前景。
基于形状记忆聚合物材料的原理,组成和结构可以设计兼具生物降解性、生物相容性等多种功能的新型智能材料。
本文综述了三种典型的生物降解性形状记忆聚合物材料(聚乳酸、聚己内酯、聚氨酯)的发展,从结构上对三种形状记忆聚合物进行了分类讨论,详细分析了不同种类聚合物形状记忆的机理、形状变化的固定率和回复率、回复速率等,并介绍了一些形状记忆聚合物材料在生物医学中的应用。
最后对医用形状记忆聚合物未来发展进行了展望:双程形状记忆聚合物及体温转变形状记忆材料将会受到研究者的重点关注。
关键词:生物医用;形状记忆聚合物;聚乳酸;聚己内酯;聚氨酯形状记忆聚合物(shape memory polymers)是一类具有刺激-响应的新型智能高分子材料,其能感知外界环境变化,并对外界刺激做出响应,从而自发调节自身状态参数恢复到预先设计的状态[1]。
兼具生物相容性和生物降解性的SMPs已经在微创外科手术[2,3]、血管支架[4,5]、骨组织的固定[6,7]、可控药物缓释[8,9]、血栓移除[10]中得到了应用。
本文详细讨论了聚乳酸基、聚己内酯基和聚氨酯基三种最常见的生物降解形状记忆聚合物的研究状况。
1 聚乳酸基形状记忆聚合物聚乳酸类材料是一种典型的生物医用材料,具有良好的生物相容性和生物降解性,小分子降解产物能通过体内代谢排出体外[11]。
按照形状记忆聚乳酸的分子结构可将其分为聚乳酸共聚物,聚乳酸共混物和聚乳酸基复合材料三类。
1.1 聚乳酸共聚物纯的聚乳酸材料脆而硬,亲水性差,强度高但其韧性较差,极大地限制了其在生物医学领域中的应用[12]。
在聚乳酸基体中引入第二单体形成聚乳酸基共聚物,能显著地改善其性能。
通过调节PLA与其他单体的比例,可以得到韧性好、降解速率可调,力学性能优异的共聚形状记忆聚乳酸材料[13,14]。
聚己内酯(PCL)[15-17]和聚乙醇酸(PGA)[18]是聚乳酸基形状记忆聚合物常用共聚单元,此外对二氧环酮[19,20],乙交酯[19]与PLA的共聚物也能表现出形状记忆性能。
聚乳酸综述
聚乳酸(PLA)的合成及改性研究摘要介绍聚乳酸(PLA)的基本性质、合成方法及应用范围。
综述了国内外PLA的改性研究及目前有关PLA性能改进的方法.概括了PLA在合成改性中需要注意的问题,展望了PLA的发展前景:不断改进、简化和缩短PLA的合成工艺;用新材料、新方法对PLA进行改性,开发出新用途、高性能的PLA材料是PLA的研究方向。
关键词:聚乳酸合成改性前言聚乳酸(PLA)是一种以可再生生物资源为原料的生物基高分子,具有良好的生物降解性、生物相容性、较强的机械性能和易加工性。
聚乳酸材料的开发和应用,不但可解决环境污染问题,更重要的意义在于为以石油资源为基础的塑料工业开辟了取之不尽的原料资源。
此外,由于它的最终降解产物为二氧化碳和水,可由机体正常的新陈代谢排出体外,是具有广泛应用前景的生物医用高分子材料(如可吸收手术缝合线)、烧伤覆盖物、骨折内固定材料、骨缺损修复材料等。
近几年来,有应用到纺织材料、包装材料、结构材料、电子材料、发泡材料等更广泛的领域的研究报道。
PLA的应用市场空间和发展潜力巨大,有关它的研究一直是可生物降解高分子材料研究领域的热点。
1、聚乳酸的研究背景在石油基高分子材料广泛应用的今天,生物基高分子材料因其具有来源不依耐石油、生物相容性好、可生物降解等突出特点越来越受到关注。
聚乳酸( PLA) 作为一种可从淀粉分解、发酵制备原料乳酸,再经聚合获得高分子产物的生物基来源、可生物降解高分子材料,具有良好的应用前景。
但因聚乳酸性能上存在不足( 韧性差,降解不可控,亲水性差,功能性单一等),限制了其更为广泛的应用。
因此,研究人员在其结构及性能的基础上进行了大量的改性研究,采用化学合成、物理共混、材料复合等方法,试图在物理机械性能、生物降解性能、表面润湿性能以及多功能化等方面有所改善或加强,从而扩展聚乳酸的应用领域。
聚乳酸(PLA)是由人工合成的热塑性脂肪族聚酯。
早在20 世纪初,法国人首先用缩聚的方法合成了PLA【1】;在50 年代,美国Dupont 公司用间接的方法制备出了相对分子质量很高的PLA;60 年代初,美国Cyanamid 公司发现,用PLA 做成可吸收的手术缝合线,可克服以往用多肽制备的缝合线所具有的过敏性;70 年代开始合成高分子量的具有旋光性的D 或L 型PLA,用于药物制剂和外科等方面的研究;80 年代以来,为克服PLA 单靠分子量及分子量分布来调节降解速度的局限,PLA 开始向降解塑料方面发展。
医用高分子材料范文
医用高分子材料范文医用高分子材料是指应用在医学领域的高分子材料。
随着科技的不断进步和医疗技术的快速发展,医用高分子材料的种类和应用范围不断扩大,已成为医疗器械和医疗设备的重要组成部分。
本文将介绍医用高分子材料的种类、特点和应用。
首先,医用高分子材料可以分为天然高分子材料和合成高分子材料两大类。
天然高分子材料包括天然橡胶、天然纤维素、胶原蛋白等。
天然高分子材料具有良好的生物相容性和生物可降解性,因此广泛应用于外科手术缝合线、心脏瓣膜、人工血管等领域。
然而,天然高分子材料的力学性能较差,容易疲劳破裂,限制了其在一些领域的应用。
合成高分子材料主要包括聚乙烯、聚丙烯、聚乳酸、聚酯等。
这些材料具有较好的力学性能和化学稳定性,可以通过化学合成来控制其物理性能和化学性质,满足不同医疗器械和医疗设备的要求。
例如,聚乳酸可以制备成可降解的缝合线,聚乙烯可以制备成人工关节、人工骨头等。
其次,医用高分子材料具有许多特点。
首先,医用高分子材料具有良好的生物相容性。
这意味着它们可以与生物体的组织和细胞相容,不会引起明显的免疫反应和毒性反应。
这是医用高分子材料能够被广泛应用于人体的重要原因之一其次,医用高分子材料具有可调控的物理性能和化学性质。
通过改变材料的组成、结构和加工工艺,可以调节医用高分子材料的机械性能、表面性质、降解速率等,以满足不同医疗需求。
再次,医用高分子材料具有较好的加工性能和可塑性。
它们可以通过注塑、挤出、模压等加工工艺制备成各种形状的医疗器械和医疗设备,例如导尿管、人工心脏瓣膜等。
同时,医用高分子材料还可以通过热成型、薄膜法等加工工艺制备成薄膜、纤维等形式,应用于创伤敷料、医用纤维材料等领域。
最后,医用高分子材料具有良好的生物可降解性。
它们在体内能够逐渐分解为低分子物质,最终通过代谢排出体外,不会对人体造成负面影响。
这种特性使得医用高分子材料在内外科手术、组织工程和药物缓释等领域得到了广泛应用。
最后,医用高分子材料在医疗领域有广泛的应用。
天然生物医用高分子材料的研究进展
天然生物医用高分子材料的研究进展一、本文概述Overview of this article随着科学技术的快速发展,生物医用高分子材料作为一种重要的生物材料,其在医疗领域的应用越来越广泛。
这些材料以其独特的生物相容性、可降解性和良好的机械性能等特点,被广泛应用于药物载体、组织工程、生物传感器、医疗器械等多个方面。
本文旨在全面综述天然生物医用高分子材料的研究进展,包括其来源、性质、制备方法、应用领域以及面临的挑战和未来的发展趋势。
With the rapid development of science and technology, biomedical polymer materials, as an important type of biomaterial, are increasingly widely used in the medical field. These materials are widely used in drug carriers, tissue engineering, biosensors, medical devices, and other fields due to their unique biocompatibility, biodegradability, and good mechanical properties. This article aims to comprehensively review the research progress of natural biomedical polymer materials, including their sources, properties, preparationmethods, application fields, challenges and future development trends.我们将首先介绍天然生物医用高分子材料的来源和分类,包括天然多糖、天然蛋白质、天然橡胶等。
药用高分子泊洛沙姆综述
药用高分子材料泊洛沙姆综述主要内容:泊洛沙姆的性质,制备,主要用途,与医学方面的应用。
通用名:Poloxamers PhEur:Poloxamera USPNF:Poloxamer性状:相对分子质量较高的泊洛沙姆为白色、蜡状、可自由流动的球状颗粒或浇注固体,相对分子质量较低的泊洛沙姆为半固体或无色液体。
基本无臭、无味。
固体密度为1.069/cm3,其理化性质与型号有关。
该类共聚物由BASF公司生产,商品名为普流罗尼,在美国指药用级别和工业级别的泊洛沙姆,而其商品名Lutrol的产品在欧洲指药用级别的材料。
来源与制法:本品为合成品,其合成方法是先将氧化丙烯缩合到丙二醇基上,再将氧化乙烯缩合到聚(氧丙烯)基的两端而制得的氧乙烯、氧丙烯嵌段聚合物,共聚物分子中聚乙烯亲水链占10~80%,余下的则为聚氧丙烯亲脂链,不同的规格型号,所占比例各不相同在制备时,常用催化剂是氢氧化钠或氢氧化钾,在聚合完成后,用酸中和聚合体系中的碱,再从产品中去除。
共聚物的相对分子质量大小与起始原料用量及配比、催化剂种类和浓度以及原料中水分、反应温度等有关。
例如,以氢氧化钾为催化剂,合成产物的相对分子质量一般均在10 000以下,而且催化剂用量越大,相对分子质量越低。
这是由于所使用的环氧化物对阴离子增长活性较小以及同时发生向单体的转移反应。
泊洛沙姆为非离子型的聚氧乙烯-聚氧丙烯共聚物,在药物制剂中主要用作乳化剂和增溶剂。
聚氧乙烯链段具亲水性而聚氧丙烯链段具疏水性。
可用作静脉注射脂肪乳的乳化剂,在酏剂和糖浆剂中用作增溶剂和稳定剂以保持制剂的澄明度。
泊洛沙姆还可以用作润湿剂,用作软膏、栓剂基质和凝胶剂,和作为片剂的黏合剂和包衣材料。
作为吸收促进剂。
一方面由于泊洛沙姆188使肠道蠕动变慢,药物在胃肠道滞留的时间增长,吸收增加,从而能提高口服制剂的生物利用度。
另一方面,其与皮肤相容性佳,增加皮肤通透眭,可以促进外用药制剂的吸收。
浓度为5%的泊洛沙姆188可有效改善淋巴卡维地洛固体脂质纳米粒的吸收,从而提高其口服生物利用度。
高分子材料改性综述
高分子材料改性综述在当今的社会中, 材料是人类赖以生存和发展的重要物质, 是现代工业和高科技发展的基础和关键。
由于材料单体的种类有限, 而且材料单体的单一的某的些性能比较差, 不符合人们所求, 所以要对其材料经行改性。
所谓的改性是通过物理, 机械和化学等作用使搞分子材料原有的性能得到改善。
高分子材料的改性即可能是物理变化也可能是化学变化在终多的改性方法中, 共混改性是最简单的也是最直接的方法。
他可以在各种加工设备中完成, 通过共混改性可以使高分子材料得到比较好的性能上的提升。
并且是现在应用最广的改性方法之一。
化学改性可以赋予高分子材料更好的物理化学和力学性能, 现在常用的有无轨共聚, 交替共聚, 嵌段共聚, 接枝共聚, 交联和互穿聚合物网络等技术, 化学改性能得更高的性能比物理改性, 但化学改性比物理改性的成本一般会更高, 而且工艺过程更复杂, 设备的要求更高。
还有填充与纤维增强改性, 表面改性, 共挤出复合改性, 对于公挤出复合改性一般用于管材等应用会比较多一高分子的共混改性高分子共混改性的目的和作用有: 1可以从各高分子组分的性能中取长补短, 获得更优越的性能的材料, 2还可以改善其高分子的加工性能。
3或者还可以制备新型的高分子材料, 聚烯烃与壳聚糖共混可以获得抗菌功能的材料。
4还可以使一些材料原本比较贵, 通过改性在不降低其原有的材料性能上可以使材料的成本更低。
在高分子的改性中遇到的一个难题就是两种或者多种不同的材料共混时他们的相容性, , 两种高分子能否相容就取决他们共混工程的自由能的变化, △Gm=△Hm-T△Sm≤0由于高分子的相对分子质量很大, 共混的过程熵变化很小, 如果高分子之间不存在特殊的相互作用, 共混过程通常是吸热过程, 也就是△Hm>0,因此绝大多的高分子共混时不能达到分子水平的共混,因此要他们自由相容是很困难的,这样我们就要借助其他方法来使他们相容,如增容剂.增溶剂是能使不相容的两种高分子结合在一起,从而形成稳定的共混物.增容剂大体可以分为反应型和非反应型的.反应型指共混时伴随化学反应与共混组分生成化学键,而非反应型只是起到乳化剂的分散作用,可以降低其相界面的张力,从而达到增容的目的.非反应型的有A-X-B,A-C.D-B.C-D等其中A-X-B具有A,B两种链段的嵌物, A-X-B型可以对多种共聚物增容.对于非反应型的增容剂: 1嵌段共聚物比接枝共聚物更有效2,二嵌段共聚物优于三段的.3接枝共聚物增容效果优于星型和三嵌段.4当共聚物的链段的相对分子质量大于或等于其均聚物的相对分子质量,效果比较好,反应型增容剂,有高分子和低分子两种,对于所有的低分子都是反应型,而高分子有反应型和非反应型增容剂.反应型增容剂主要是有一些可以与共混组分反应的官能团的共聚物,他们适合相容性差的又带有反应官能团的高分子之间的增容.反应增容剂对于他们参加反应的类型不同可以分为, 1反应性曾容剂与共混高分子组分反应而增容, 2使共混高分子先有官能团在凭借他们相互反应而增容。
高分子材料在医学领域中的应用研究
高分子材料在医学领域中的应用研究高分子材料在医学领域中的应用研究摘要:高分子材料在医学领域中的应用研究已经成为一个热门话题。
本文将综述高分子材料在医学领域中的应用,包括医疗器械、药物传递系统、组织工程等方面。
同时,本文还将讨论该领域中存在的一些挑战和未来的发展方向。
引言高分子材料是由重复单元构成的聚合物链,具有较高的分子量和相对较大的分子尺寸。
由于其独特的化学和物理特性,高分子材料逐渐成为医学领域研究的热点。
一、医用器械中的高分子材料应用医用器械是高分子材料在医学领域中的重要应用之一。
高分子材料的可塑性和生物相容性使其成为制作医疗器械的理想选择。
例如,聚乳酸(PLA)和聚己内酯(PCL)等高分子材料在骨科领域特别受到关注。
这些材料可以用于制作骨修复植入物,如骨折固定器和人工骨骼等。
此外,高分子材料还可以用于制作其他医疗器械,如导管、血液透析膜和人工心脏瓣膜等。
二、高分子材料在药物传递系统中的应用高分子材料在药物传递系统中的应用是医学领域中的另一个重要研究方向。
传统的药物传递系统通常依赖于药物的溶解度和释放性能,但是这种方法在某些情况下无法满足药物的传递需求。
高分子材料可以用来改善药物的稳定性和溶解性,也可以用来控制药物的释放速率,从而提高药物的传递效果。
例如,聚乙烯醇(PEO)和聚酸等高分子材料可以用于制备纳米粒子药物递送系统,这种系统可以通过穿透细胞膜将药物有效地传递到靶细胞,提高药物的传递效率。
三、组织工程中的高分子材料应用高分子材料在组织工程中的应用是医学领域中的另一个重要研究方向。
组织工程是利用细胞、材料和工程原理来修复和再生功能失调或受损组织的科学和技术。
高分子材料的生物相容性和可塑性使其成为组织工程的理想选择。
例如,聚乳酸和聚乙烯醇等高分子材料可以用于制备生物支架,这种支架可以在体内为细胞提供生长和分化所需的支持和结构。
另外,聚丙烯酸羟乙酯等高分子材料也可用于制备人工血管和心脏瓣膜等组织工程器官。
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医用高分子材料综述
导言1。
药用聚合物材料是一类生物相容的聚合物赋形剂,已经过安全性评价,并应用于药物制剂。
2.高分子材料在药物制剂中的应用;药物制剂辅料;聚合物前体;药物制剂包装材料;聚合物结构合成化学反应
1.重复单元是聚合物链的基本单元。
链节形成结构单元的小分子化合物称为单体,它是合成聚合物的原料。
n是重复单元的数量,也称为聚合度,简称平均聚合度,是聚合物分子量m=m0×DP的量度
2.均聚物:
通过聚合单体获得的聚合物。
共聚物:
由两种或多种单体聚合而成的聚合物。
3、加聚和缩聚加聚的区别:
通过添加单体聚合的反应。
不会产生小分子。
重复单元等于单体。
缩聚反应:
单体之间的缩合反应,除去小分子形成聚合物。
会产生小分子。
重复单位不等于单体。
4.大分子化合物和小分子的区别。
巨大的分子量(104~107)。
分子间作用力。
没有沸点,没有汽化,大部分是固体或粘稠液体的形式。
独特物理学-1。
药物聚合物材料是一类生物相容的聚合物赋
形剂,用于药物制剂,并对其安全性进行评估。
2.高分子材料在药物制剂中的应用;药物制剂辅料;聚合物前体;药物制剂包装材料;聚合物结构合成化学反应
1.重复单元是聚合物链的基本单元。
链节形成结构单元的小分子化合物称为单体,它是合成聚合物的原料。
n是重复单元的数量,也称为聚合度,简称平均聚合度,是聚合物分子量m=m0×DP的量度
2.均聚物:
通过聚合单体获得的聚合物。
共聚物:
由两种或多种单体聚合而成的聚合物。
3、加聚和缩聚加聚的区别:
通过添加单体聚合的反应。
不会产生小分子。
重复单元等于单体。
缩聚反应:
单体之间的缩合反应,除去小分子形成聚合物。
会产生小分子。
重复单位不等于单体。
4.大分子化合物和小分子的区别。
巨大的分子量(104~107)。
分子间作用力。
没有沸点,没有汽化,大部分是固体或粘稠液体的形式。
独特的物理性质:塑料、橡胶和纤维根据聚合物骨架结构分类;有机聚合物、元素有机聚合物和无机聚合物根据聚合反应分类;
均聚物和共聚物按分子形态分类:
线性聚合物(高压)、支化聚合物(低压)、本体聚合物、星形聚合
物、梳状聚合物
6.聚合物的命名习惯命名:
淀粉和纤维素是根据单体名称命名的:
聚乙烯和聚丙烯的商品名称:
硅油,常见流动罗尼系统命名法1找到所有的结构单元形式。
2行的顺序,确定重复结构单位。
3重复结构单元是根据有机小分子命名规则命名的。
4在重复结构单元的名称前添加“poly”。
缩写: 聚乙烯、聚乙烯吡咯烷酮、PLGA、聚乙二醇(PEO)、聚苯乙烯、聚乙烯醇
7、大分子结构分子内结构:
短程结构(初级结构):
指化学结构和立体化学结构(化学结构)的远程结构(二级结构)的单一大分子链结构单元:
分子大小和构象。
分子间结构(聚集状态):
结晶、无定形、编织、取向
8.短链结构的化学组成v聚合物链的结构单元v键连接方式:头对头连接,尾对尾连接,头对尾连接无规共聚,交替共聚,嵌段共聚,接枝共聚v空间排列间规共聚物,全同立构共聚is,无规共聚物v支化v交联支链,交联,互穿,端基
9、聚合物柔性主链因素:
碳、碳、硅键比碳键更容易旋转。
双键使相邻的键容易旋转;
共轭双键不易旋转侧链:
侧链的存在通常会降低柔韧性,侧链越强,柔韧性越差。
当侧链对称时,灵活性增加。
交联温度
10.聚合物的聚集态结晶态和非结晶态共存,Tcmax=0.85Tm1
1.影响结晶的因素的对称性越高,结晶链的规则性越容易,结晶的分子间作用力越容易:
具有强分子间相互作用的聚合物链柔韧性差,在结晶温度下不易分支1
2.方向模型的方向:
在外力作用下,分子链沿外力方向平行排列形成结构。
单轴分子取向:
单轴双轴:
整个链条相互垂直:
大尺寸-按聚合反应分类的有机聚合物、元素有机聚合物、无机聚合物:
均聚物和共聚物按分子形态分类:
线性聚合物(高压)、支化聚合物(低压)、本体聚合物、星形聚合物、梳状聚合物
6.聚合物的命名习惯命名:
淀粉和纤维素是根据单体名称命名的:
聚乙烯和聚丙烯的商品名称:
硅油,常见流动罗尼系统命名法1找到所有的结构单元形式。
2行的顺序,确定重复结构单位。
3重复结构单元是根据有机小分子命名规则命名的。
4在重复结构单元的名称前添加“poly”。
缩写: 聚乙烯、聚乙烯吡咯烷酮、PLGA、聚乙二醇(PEO)、聚苯乙烯、聚乙烯醇
7、大分子结构分子内结构:
短程结构(初级结构):
指化学结构和立体化学结构(化学结构)的远程结构(二级结构)的单一大分子链结构单元:
分子大小和构象。
分子间结构(聚集状态):
结晶、无定形、编织、取向
8.短链结构的化学组成v聚合物链的结构单元v键连接方式:头对头连接,尾对尾连接,头对尾连接无规共聚,交替共聚,嵌段共聚,接枝共聚v空间排列间规共聚物,全同立构共聚is,无规共聚物v支化v交联支链,交联,互穿,端基
9、聚合物柔性主链因素:
碳、碳、硅键比碳键更容易旋转。
双键使相邻的键容易旋转;
共轭双键不易旋转侧链:
侧链的存在通常会降低柔韧性,侧链越强,柔韧性越差。
当侧链对称时,灵活性增加。
交联温度
10.聚合物的聚集态结晶态和非结晶态共存,Tcmax=0.85Tm1
1.影响结晶的因素的对称性越高,结晶链的规则性越容易,结晶的分子间作用力越容易:
具有强分子间相互作用的聚合物链柔韧性差,在结晶温度下不易分支1
2.方向模型的方向:
在外力作用下,分子链沿外力方向平行排列形成结构。
单轴分子取向:
单轴双轴:
整个链条相互垂直:
大尺寸:聚合物链上的酸性基团-SO3-,-COO-,-PO32-负电荷基团阴离子交换树脂:聚合物链上的碱性基团-聚合物链上的碱性基团:高固体含量下低粘度水分散体涂料的成膜机理与有机溶剂成膜机理相比当有机溶剂成膜时,有机溶剂聚合物体系涂料的成膜经历了从粘性液体到粘弹性固体的转变。
B干膜的性能取决于聚合物与溶剂的相互作用和溶剂的挥发。
水分散体的成膜过程。
水分散体粘附在固体表面后,水分不断蒸发,使聚合物颗粒更接近于水分散体。
乳胶颗粒表面周围的水膜不断收缩,产生高表面张力,促使颗粒更接近于水分散体。
聚合物链中的残余能量导致聚合物链的自由扩散。
在最低成膜温度下,粘性流动现象最终发生,颗粒间发生熔融,从而形成用于连续包衣膜药物包装的聚合物材料。
1.总产量
2.增塑剂A是一种常用的添加剂,添加到线性聚合物中以增加其可塑性。
增加其可塑性的物质称为增塑剂(低玻璃化转变温度)邻苯二甲酸酯、磷酸酯、乙二醇和甘油、脂肪酸酯、环氧树脂和聚酯增塑机制:
聚合物链间相互作用力的减弱非极性增塑剂对非极性聚合物的增塑作用;
聚合物链之间的距离增加。
结果,聚合物链之间的作用力减弱,链段之间相互作用的摩擦力减弱,使得原本不能移动的链段能够移动,玻璃化转变温度降低,并且在较低温度下出现高弹性状态。
极性增塑剂在极性聚合物上的增塑作用(取决于体积);
由于极性聚合物中极性基团或氢键的作用,在聚合物链之间出现物理交联点,增塑剂进入聚合物链,增塑剂的极性基团与聚合物的极性基团相互作用,从而破坏聚合物之间的物理交联点,并使链段运动实现(与摩尔数相关)B稳定剂、抗氧化剂、填料、硫化剂、抗静电剂、润滑剂等的生产:
PDword教育材料。