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海绵成型加工的制备方法
时间:2020-09-10 点击次数:26

海绵成型加工制备方法包括以下步骤:PVA溶液与丝素蛋白溶液混合,搅拌成均匀的混合溶液,并缓慢加热;向混合溶液中搅拌加入一定体积的甲醛水溶液,继续搅拌一定时间,再加入一定体积酸溶液,PVA和丝素蛋白在酸性条件和甲醛的作用下,发生缩醛反应,分子之间发生交联;调整搅拌速度至停止:固化成型;脱模洗涤;最后冷冻干燥并加工成型。本发明制备的医用海绵成型加工孔径均匀,约为180-500μm,吸水率高达1200%-4000%。采用机械发泡的方法可减少发泡剂或致孔剂的使用,避免发泡剂或致孔剂的残留对伤口的伤害。


抗菌医用海绵成型加工敷料,主要由聚乙烯醇PVA,纳米银,甲醛,酸、丝素蛋白,发泡剂在水溶液中缩聚反应,按以下步骤制备:取一定量的PVA、发泡剂、丝素蛋白与去离子水混合,机械搅拌,制备出混合溶液,搅拌均匀,并缓慢加热;搅拌一定时间,加入甲醛水溶液,继续搅拌一定时间,再加入酸溶液,PVA和丝素蛋白在酸性条件和甲醛的作用下,发生缩醛反应;调整搅拌速度至停止;固化成型;脱模洗涤;挤压脱水,然后浸入纳米银溶液中震荡一定时间;冷冻干燥和加工成型。

所制得的海绵成型加工孔径均一,孔径约为0.2-2mm,具备良好的吸水能力和较大的吸水容量,吸水率可达到1200%以上,抗菌率能达到99.9%以上。近年来,由天然高分子制备的多孔性可吸收医用海绵成型加工,在细胞的支架、组织的移植和医用辅料等方面有着广阔的应用前景,近年来受到人们广泛的关注。用于此目的医用海绵成型加工应满足一些要求,即能提供更大表面积的多孔性、完全降解性和能被人体吸收的性能。制备多孔性医用海绵成型加工有许多方法,其中冷冻干燥法是最简单和最有应用价值的方法之一。


本论文通过冷冻干燥的方法置备了羧甲基淀粉(CMS)海绵成型加工、羧甲基淀粉/海藻酸钠(CMS/SA)复合海绵成型加工和羧甲基淀粉/羧甲基纤维素(CMS/CMC)复合海绵成型加工,对海绵成型加工结构与形态进行了表征,并对CMS海绵成型加工在动物体内进行了降解性和止血性能的研究。主要的结果归纳如下:1.本文采取冷冻干燥方法制备羧甲基淀粉医用海绵成型加工,研究了影响海绵成型加工结构与性能的主要因素。从SEM观察中可以看到,由于不溶于水形成均匀的溶液,在CMS海绵成型加工中淀粉依然以颗粒的形式存在。由于颗粒之间的粘结力不够,无法形成三维的网络结构,导致海绵成型加工力学性能差。但是与常用的海绵成型加工相比,羧甲基淀粉海绵成型加工具有高的吸水倍率和快的吸水速率的优点。2.通过冷冻干燥法制备了不同比例的CMS/SA和CMS/CMC复合海绵成型加工,对其结构和性能进行了的表征。


海绵成型加工接枝淀粉的化学结构用红外光谱和核磁共振表征。将接枝淀粉经冷冻干燥制备成海绵成型加工,并研究了接枝淀粉组成对对海绵成型加工的成型性能、物理机械性能及吸水性能的影响。结果表明:与糊化淀粉海绵成型加工相比,接枝淀粉海绵成型加工吸水速率快,吸水倍率高,力学性能优良,其性能较糊化淀粉海绵成型加工有进一步的提高。(4)论文还进行了淀粉/聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAAm)复合海绵成型加工的制备及淀粉膜的初步研究。扫描电镜的观察表明,淀粉/PNIPAAm复合海绵成型加工具有相互贯通的孔洞结构,这大大提高了其吸水性能。同时,由于引入了热敏性的聚(N-异丙基丙烯酰胺),复合海绵成型加工还具有一定的温度敏感性。另外,论文还探索了制备淀粉膜的不同方法,发现在空气中缓慢干燥可以制备出具有较好透明性和柔韧性的淀粉膜。



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