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@@@@背景:生物可降解聚氨酯是生物医用材料领域研究的一个热点。基于聚乳酸的智能型聚聚氨在生物医学领域具有广阔的应用前景。目的:以D,L-丙交酯、1,6-六亚甲基二异氰酸酯、1,4-丁二醇和1,4-丁二胺作为原料,从分子设计角度出发,制备一种基于聚乳酸的“刚/柔”可控多嵌段聚氨酯材料。方法:采用熔融聚合法首先合成羟基封端聚(D,L-乳酸),加入六亚甲基二异氰酸酯作为交联剂,再聚合得到基于聚(D,L-乳酸)的聚氨酯。通过红外光谱仪、核磁共振波谱仪、热重/差热综合热分析仪、万能材料试验机等仪器对羟基封端聚(D,L-乳酸)及基于聚(D,L-乳酸)的聚氨酯进行结构表征和性能测试。结果与结论:实验发现,经熔融聚合后的产物与预期分子结构设计相符,通过调节材料中反应物的比例调节硬段和软段的比例,从而实现调控该材料“刚/柔”转变程度(断裂伸长率从472

作者:须建;彭坤;甘哓玲;王易振;段巧玲;阮长顺;孙姣霞

来源:中国组织工程研究 2013 年 25期

知识库介绍

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作者:
须建;彭坤;甘哓玲;王易振;段巧玲;阮长顺;孙姣霞
来源:
中国组织工程研究 2013 年 25期
标签:
生物材料 材料力学及表面改性 热敏效应 聚氨酯 聚乳酸 异氰酸酯 断裂伸长率 玻璃化转变温度 生物医学工程 省级基金 biomaterials material mechanics and surface modification hermosensitive polyurethane poly(D,L-lactic acid) isocyanate elongation at break glass transition temperature biomedical engineering provincial grants-supported paper
@@@@背景:生物可降解聚氨酯是生物医用材料领域研究的一个热点。基于聚乳酸的智能型聚聚氨在生物医学领域具有广阔的应用前景。目的:以D,L-丙交酯、1,6-六亚甲基二异氰酸酯、1,4-丁二醇和1,4-丁二胺作为原料,从分子设计角度出发,制备一种基于聚乳酸的“刚/柔”可控多嵌段聚氨酯材料。方法:采用熔融聚合法首先合成羟基封端聚(D,L-乳酸),加入六亚甲基二异氰酸酯作为交联剂,再聚合得到基于聚(D,L-乳酸)的聚氨酯。通过红外光谱仪、核磁共振波谱仪、热重/差热综合热分析仪、万能材料试验机等仪器对羟基封端聚(D,L-乳酸)及基于聚(D,L-乳酸)的聚氨酯进行结构表征和性能测试。结果与结论:实验发现,经熔融聚合后的产物与预期分子结构设计相符,通过调节材料中反应物的比例调节硬段和软段的比例,从而实现调控该材料“刚/柔”转变程度(断裂伸长率从472