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相似文献
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1.
聚乳酸合成方法研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
聚乳酸是一类具有优良生物相容性和可生物降解的高分子材料,被广泛应用于医用领域,受到越来越多的关注。聚乳酸的合成主要有两种方法:丙交酯的开环聚合和乳酸直接缩聚。本文综述了近年来聚乳酸合成研究的最新进展,介绍了聚乳酸聚合的两种高效方法——反应挤出法和直接—固相聚合法,并展望了聚乳酸合成研究的前景。  相似文献   

2.
聚乳酸是一类具有优良生物相容性和可生物降解的高分子材料,被广泛应用于医用领域,受到越来越多的关注。聚乳酸的合成主要有两种方法:丙交酯的开环聚合和乳酸直接缩聚。本文综述了近年来聚乳酸合成研究的最新进展,介绍了聚乳酸聚合的两种高效方法——反应挤出法和直接-固相聚合法,并展望了聚乳酸合成研究的前景。  相似文献   

3.
日本Kinki大学和西川橡胶工业公司的研究人员报道其合作开发出抗冲击强度接近纯聚乳酸14倍的聚乳酸复合材料。  相似文献   

4.
对叔丁基杯[8]芳烃成核剂对聚乳酸结晶行为的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
温亮  辛忠  胡东康 《石油化工》2010,39(9):1001
用DSC和POM技术分析了新型成核剂对叔丁基杯[8]芳烃(TBC8-d)对聚乳酸结晶行为的影响。实验结果表明,TBC8-d是一种高效的聚乳酸成核剂,与纯聚乳酸相比,加入TBC8-d的聚乳酸的结晶温度和相对结晶度分别提高了14.1℃和11.1%;且TBC8-d的成核能力优于传统成核剂滑石粉。等温结晶动力学研究表明,随结晶温度的升高,TBC8-d的加入使聚乳酸的半结晶时间缩短,结晶速率常数增大;用TBC8-d成核的聚乳酸的结晶生长方式为异相成核的三维球晶生长。  相似文献   

5.
聚乳酸及其共聚物复合材料的电子束辐射改性方法,该方法是将聚乳酸或聚乳酸共聚物与填料、交联剂在室温混合均匀制备成复合材料,然后将所述复合材料加工成制品置于氮气氛围或真空环境中,在室温用电子束辐射,辐射剂量为10~180kGy。制备复合材料时,填料与聚乳酸或聚乳酸共聚物的质量比为5:100~60:100;交联剂与聚乳酸或聚乳酸共聚物的质量比为0.5:100~10:100。  相似文献   

6.
市场信息     
<正>聚乳酸塑料研发成热点聚乳酸具有良好的机械性能及物理性能,适用于吹塑、热塑等各种加工方法,加工方便,材料来源广泛,目前日、美、法等国家正积极开发利用农副产品为原料发酵生产聚乳酸。聚乳酸可用于加工从工业到民用的各种塑料制品,并由于聚乳酸有良好的相溶性与可降解性,在医药领域应用也非常广泛,聚乳酸属于新型聚酯材料,性能好,可完全降解。在未来将有望代替聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等材料用于塑料制品,市场前景十分看好。日本钟纺公司以玉米为原料发酵生产聚乳酸,利用聚乳酸制成生物降解性发泡材料,其过程是在聚乳酸中混入一种特殊添加剂,对其分子结构进行控制,使之变为易发泡的颗粒,再加  相似文献   

7.
综述了聚乳酸化学、物理以及纳米复合改性方面的研究进展,经改性后聚乳酸的力学性能、降解性能和亲水性能可以得到某些改善,从而更好地满足了生物医用需要.概述并展望了聚乳酸类可生物降解高分子材料的发展前景.  相似文献   

8.
本方法包括:一次交联步骤,其中通过将聚乳酸成形物交联而形成交联聚乳酸;浸渍步骤,其中在不低于聚乳酸的玻璃化转变温度且不高于聚乳酸的熔点的温度下,将在一次交联步骤中获得的交联聚乳酸浸人到浸渍剂中;和冷却步骤,其中将由于浸渍剂的渗透而处于溶胀状态的交联聚乳酸冷却至等于或低于聚乳酸的玻璃化转变温度的温度。本方法可进一步包括在冷却步骤之后的二次交联步骤。  相似文献   

9.
本发明的目的在于提供一种在使用了聚乳酸类聚合物作为主要成分的情况下也兼备优异的机械强度和耐水解性、并且在添加了脂肪族聚酯的情况下也保持充分透明性的聚乳酸类卡片基材。本发明的聚乳酸类卡片基材的特征在于,相对于100质量份由50—90质量%聚乳酸类聚合物(a)、和50-10质量%玻璃化转变温度(Tg)为0℃以下的聚乳酸类聚合物以外的脂肪族聚酯(b)构成的树脂组合物,还添加了0.3—6质量份具有异氰酸酯末端的脂肪族聚碳化二亚胺化合物(c)。  相似文献   

10.
利用共沉淀法制备了纳米Fe_3O_4颗粒,用TEM、XRD对其进行了表征。采用乳化一溶剂挥发法,制备了聚乳酸(PLA)载阿奇霉素复合微球(PIA-AZM-MS),通过正交试验优化微球配方。在此基础上,加入适量的纳米Fe_3O_4颗粒制备了聚乳酸/Fe_3O_4载阿奇霉素复合微球(PLA/Fe_3O_4-AZM-MS)。对这两种微球的形态、粒径、平均载药量、体外释药特性等进行了研究。结果表明,两种载药微球呈规则球形,粒径分布较均匀;纳米Fe_3O_4的加入可提高载药微球的平均载药量,磁性微球的粒径更小;聚乳酸作为药物载体具有明显的药缓控释作用,而聚乳酸/Fe_3O_4载阿奇霉素微球的药物缓释性更佳。  相似文献   

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