基于多重脲基的高强度超分子水凝胶及弹性聚丙烯酰胺大孔化学水凝胶的制备、结构与性能研究

超分子水凝胶论文 高强度论文 氢键论文 多重脲基论文 凝胶纤维论文 大孔水凝胶论文
论文详情
高强度水凝胶由于在肌腱、人工软骨、血管等需要承重的软组织材料领域内有着巨大的潜在应用价值,因此越来越受到人们的广泛关注。目前已报道的高强度水凝胶大多是通过引入化学交联剂制备的,此类高强度水凝胶通常由原位聚合一次成型,难以根据实际应用需求,利用其它加工方法制备成符合实际需求的形态(如纳米、微米级纤维),而且通常难以再次回收利用。本文中,我们旨在通过简单的方法合成线形结构且含有疏水性多重脲基的聚氨酯脲(PUU)共聚物,然后通过溶液涂膜、热压、静电纺丝、湿法纺丝、微流控等多种加工方法对合成的聚合物进行加工,并制得具有优异机械性能的高强度宏观水凝胶和不同尺度的水凝胶纤维等。制得的水凝胶纤维的尺寸不仅可以在纳米、微米、以及宏观尺度上进行调节,而且同样具有优异的拉伸性能。并且制得的高强度水凝胶还可以再次回收,循环利用。通过在凝胶中引入具有良好生物相容性的羟基磷灰石(HAp)纳米粒子,制备了具有高强度的杂化聚氨酯脲超分子水凝胶,使其有望在需要承重的软组织材料领域内具备潜在的应用价值。具体研究内容如下:1.首先通过“两步法”,以水为间接扩链剂合成了含有多重脲基的聚氨酯脲(PUU)共聚物。红外、GPC、热重测试结果表明:合成的共聚物具有较高和较宽的分子量分布,符合逐步聚合的特征;由于共聚物分子链上疏水性多重脲基的存在,大大增强了分子链之间的氢键作用;共聚物在230℃以前基本不发生分解,具有良好的热稳定性。2.利用所合成的聚氨酯脲(PUU)共聚物,通过溶液涂膜法制得聚氨酯脲超分子水凝胶。对其宏观机械性能、微观结构和加工等性能进行了系统研究。结果表明,PUU超分子水凝胶具有非常优异的机械性能:拉伸断裂强度在2-14 MPa;断裂伸长率在600-1400%;弹性模量在0.5-6 MPa;断裂能在10-60 MJ m-3,储能模量(G?)在35 kPa-180 kPa。这种高强度水凝胶同时具有较高的含水率(55%-75%)。探究了高强度水凝胶微观结构和宏观性能之间的关系。利用线性聚氨酯脲(PUU)共聚物良好的热稳定性和溶解性,通过热压、静电纺丝、湿法纺丝、微流控等简单的加工方法对共聚物进行了加工,并制得尺寸在纳米、微米、宏观可见尺度的水凝胶纤维以及水凝胶纤维膜。在高强度水凝胶内引入具有很好生物相容性的羟基磷灰石(HAp)纳米粒子后,凝胶仍然具有很好的力学性能(拉伸断裂强度在5 MPa,断裂伸长率在1050%)。另外,不管是完全溶胀后的水凝胶还是脱水以后的水凝胶都可以再次溶解,进行重新加工成型或回收。并且回收聚合物制备的水凝胶仍具有和原始凝胶相当的机械性能。3.大孔水凝胶因独特的开孔结构以及良好的弹性使得其在细胞支架、细胞分离、药物缓释、组织工程等领域有着潜在的应用价值。而且,和传统的刺激响应水凝胶相比,大孔水凝胶有着对外界环境变化更快的反应速度。但是,已报道的大孔水凝胶的机械性能普遍较弱,未见有关大孔水凝胶的拉伸性能的文献报道。这里,在课题组前期利用反应性胶束共聚合技术,制备可拉伸弹性水凝胶的基础上,我们还通过简单的冷冻凝胶化(Cryo-gelation)技术,以实验室制备的可聚合的表面活性剂作为交联剂,制备了具有良好拉伸、弹性的大孔聚丙烯酰胺水凝胶。并探究了不同制备条件对凝胶孔结构的影响。
中文摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 引言第12页
    1.2 水凝胶的概述第12-13页
    1.3 水凝胶的分类第13-14页
    1.4 高强度水凝胶的研究进展第14-25页
        1.4.1 双网络水凝胶第15-17页
        1.4.2 纳米复合水凝胶第17-18页
        1.4.3 滑环水凝胶第18-19页
        1.4.4 疏水缔合水凝胶第19-21页
        1.4.5 其它高强度水凝胶第21-23页
        1.4.6 聚氨酯水凝胶研究进展第23-25页
    1.5 冷冻凝胶概述第25-28页
        1.5.1 冷冻水凝胶的制备第25-26页
        1.5.2 影响冷冻凝胶性能的因素第26-28页
    1.6 本论文的研究背景和设计思路第28-30页
第二章 含多重脲基的线形聚氨酯脲共聚物的合成与表征第30-42页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验部分第30-36页
        2.2.1 主要原料第30-31页
        2.2.2 主要仪器及型号第31-32页
        2.2.3 多重脲基PUU共聚物的合成第32-35页
        2.2.4 PUU3-n共聚物的表征第35-36页
    2.3 结果与讨论第36-41页
        2.3.1 反应过程的红外跟踪及产物的外观第36-38页
        2.3.2 PUU3-n共聚物的GPC测试及红外光谱表征第38-40页
        2.3.3 PUU3-n共聚物的TGA测试分析第40页
        2.3.4 PUU3-n共聚物的溶解性第40-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 含多重脲基的高强度超分子水凝胶的制备、结构与性能研究第42-65页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43-48页
        3.2.1 主要原料第43-44页
        3.2.2 主要仪器及型号第44-45页
        3.2.3 PUU3-n共聚物超分子水凝胶的制备第45页
        3.2.4 测试与表征第45-48页
    3.3 结果与讨论第48-63页
        3.3.1 PUU3-n 共聚物水凝胶样品的制备及外观(以 PUU3-12 为例)第48页
        3.3.2 水凝胶平衡含水率的测定第48-49页
        3.3.3 水凝胶的宏观力学性质探究第49-52页
        3.3.4 水凝胶的流变行为第52-53页
        3.3.5 人工海水溶胀的PUU超分子水凝胶的性能第53-54页
        3.3.6 水凝胶微观结构的表征第54-57页
        3.3.7 PUU3-n共聚物的易加工性第57-60页
        3.3.8 HAp杂化PUU水凝胶的制备及性能第60-62页
        3.3.9 PUU共聚物及其水凝胶的可回收性第62-63页
    3.4 本章总结第63-65页
第四章 具有大孔结构的高弹性聚丙烯酰胺冷冻凝胶的制备、性能与表征第65-75页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 实验部分第66-68页
        4.2.1 主要原料及生产厂家第66页
        4.2.2 主要仪器与型号第66页
        4.2.3 PU胶束溶液的制备第66-67页
        4.2.4 聚丙烯酰胺(PAM)大孔冷冻凝胶的制备第67页
        4.2.5 聚丙烯酰胺(PAM)大孔冷冻凝胶的性能与表征第67-68页
    4.3 结果与讨论第68-74页
        4.3.1 PAM冷冻凝胶的制备第68-70页
        4.3.2 PAM冷冻凝胶的机械性能第70-71页
        4.3.3 PAM冷冻凝胶的微观结构第71-74页
    4.4 本章总结第74-75页
第五章 总结与展望第75-77页
参考文献第77-87页
硕士学位期间相关研究成果第87-88页
致谢第88-89页
论文购买
论文编号ABS3700201,这篇论文共89页
会员购买按0.30元/页下载,共需支付26.7
不是会员,注册会员
会员更优惠充值送钱
直接购买按0.5元/页下载,共需要支付44.5
只需这篇论文,无需注册!
直接网上支付,方便快捷!
相关论文

点击收藏 | 在线购卡 | 站内搜索 | 网站地图
版权所有 艾博士论文 Copyright(C) All Rights Reserved
版权申明:本文摘要目录由会员***投稿,艾博士论文编辑,如作者需要删除论文目录请通过QQ告知我们,承诺24小时内删除。
联系方式: QQ:277865656