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1.
利用偏光显微镜,X射线衍射仪和动态力学粘弹谱研究了新型乙-丁共聚弹性体(PEB)改性PP的PP/PEB共混物的形态结构,结果表明,在PP/PEB共混物中,两者在非晶区有良好的相互渗透性,PEB阻碍了PP球晶的形成,使其微晶尺寸变小,弹性体PEB的加入,可以明显地起到增韧PP的目的。  相似文献   
2.
以锌为催化剂由乳酸的低聚物裂解制得单体丙交醋,再由二乙基锌引发开环聚合得到高分子量的聚乳酸.通过红外、核磁谱对丙交酯及聚乳酸的结构加以证实.在本实验条件下,对影响聚乳酸产率及分子量的主要因素作了初步分析.  相似文献   
3.
为了克服丝裂霉素C(MMC)半衰期短和毒性作用,在均相介质和温和条件下,通过氨基与醛基的缩合反应制备了一种新型壳聚糖-丝裂霉素缀合物(CS-g-MMC)来控制丝裂霉素的释放。采用核磁共振、傅里叶红外光谱和凝胶渗透色谱表征了缀合物,接枝度为2.8%~11.3%。探索了原料的物质的量比、pH值和溶菌酶对MMC从CS-g-MMC中释放的影响。结果表明,CS-g-MMC的负载效率随着CS-CHO加入量的增加而增高,直到CS-CHO与MMC的物质的量比为1∶5时达到最大值79.3%。CS-g-MMC的释放可控,该载体体系对环境的pH值敏感,pH为5.40的酸度环境或加入眼泪中含有的溶菌酶,有助于CS-g-MMC中MMC的控制释放。  相似文献   
4.
利用醛化壳聚糖(CS-CHO)的醛基与聚乙烯亚胺(PEI)的氨基间的反应形成高分子缀合物来制备低毒,又有一定效果的基因载体。合成了醛化度为29.6%的CS-CHO,并通过傅立叶红外光谱及核磁共振的方法对其结构进行了表征。采用分子量为600g/mol的PEI与该CS-CHO进行反应,研究了CS-CHO与PEI的投料比、投料顺序对接枝度的影响,实验结果表明,投料比对接枝度的影响很大,在PEI与CS-CHO的物质的量比小于2∶1时,接枝度随着PEI的量的增加而增加,最大为41.87%,但之后继续增加PEI的量而接枝度由41.87%减小到26.98%。投料顺序对接枝度的影响则相对较小,物质的量比为2∶1的CS-CHO与PEI直接混合获得的接枝度最大,为29.21%。  相似文献   
5.
聚乳酸骨科内固定材料   总被引:13,自引:0,他引:13  
聚乳酸是制作可降解骨科内固定器材领域最重要的材料。本文对其研究现状进行了概述,详细介绍了聚乳酸材料在合成方法、加工工艺、力学性能、降解吸收性、生物相容性等各个方面的研究进展。  相似文献   
6.
对近五年来具有低介电常数与低介质损耗的不同聚合物材料(聚酰亚胺、全氟环丁基聚合物、苯并噁嗪基聚合物以及苯并环丁烯树脂等)的研究进展进行综述,重点探讨不同聚合物材料的结构设计策略(化学组成、分子结构以及孔结构等)对材料各项性能(介电性能、吸水性、热稳定性、力学性能等)的影响,并简单分析其中的影响机理.最后,总结了不同低介电聚合物材料设计的4种共性方法(降低分子极性、增加分子自由体积、引入多孔结构以及引入交联结构),并展望了未来低介电聚合物材料的发展方向.  相似文献   
7.
聚乳酸类生物可降解塑料概述   总被引:11,自引:0,他引:11  
介绍了现有聚乳酸类生物降解塑料的发展现状,综述了合成方法  相似文献   
8.
可吸收骨折内固定材料要求具有很好的组织相容性。本文将自行研制的可吸收羟基磷灰石/聚DL乳酸(HA/PDLLA)内固定材料植入兔肌肉和骨组织中,于3、6、12、24、36、52周取材,作x线摄片和组织学观察。结果:骨折在6周内正常愈合,52周内组织反应较轻,无大量炎性细胞集聚。结论:HA/PDLLA复合材料具有很好的组织相容性。  相似文献   
9.
可吸收HA/PDLLA内固定材料组织相容性观察   总被引:1,自引:0,他引:1  
可吸收骨折内材料要求具有很好的组织相容性,本文将自行研制的可吸收羟基磷灰石/聚DL乳酸(HA/PDLLA)内固定材料植入兔肌肉和骨组织中,于3,6,21,24,36,52周取材,作x线摄片和组织学观察。结果;骨折在6周内正常愈合,52周内组织反应较轻,无大量炎性细胞集聚。结论:HA/PDLLA复合材料具有很好的组织相容性。  相似文献   
10.
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