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具有形状记忆及生物稳定性聚碳酸酯型聚氨酯的研究.pdf

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文档介绍

文档介绍:天津大学
硕士学位论文
具有形状记忆及生物稳定性聚碳酸酯型聚氨酯的研究
姓名:薛燕
申请学位级别:硕士
专业:材料学
指导教师:冯亚凯
20061201
中文摘要醇为软段,以脂肪族二异氰酸酯——异佛尔酮二异氰酸酯和三羟甲基丙烷佃S捕危üゼ跞ǚ瓷涓盗⒁侗浠缓焱夤馄瓼的分析,关键词:聚碳酸酯二醇,聚氨酯,形状记忆,生物稳定随着医疗技术的不断提高,新的医学材料的不断出现,对生物稳定性材料要求也越来越高,而聚碳酸酯聚氨酯材料正是这样一种对生物稳定性、对人体安全很有应用前景的植入材料。本文合成了一系列不同原料配比的交联型聚碳酸酯聚氨酯材料,对其力学性能、形状记忆性能及在降解溶液中的降解行为进行了研究。材料的合成采用溶液预聚体法,以聚碳酸,患憾减表明所合成的聚碳酸酯聚氨酯结构中含有氨基甲酸酯的基团;通过差示扫描量热法腿戎胤治龇对合成聚合物的分析,表明所合成的聚碳酸酯聚氨酯具有微相分离结构,软段的玻璃化转变温度随着疧Χ群疧摩尔比:聂腔琌:聂腔的增加而升高,随着软段分子量的增大而降低,此外,熔融温度随着疧Χ的增加而降低:材料的初始失重温度和最大失重速率温度随着疧Χ和痮摩尔比的增加而相应地降低。通过力学性能的分析,所合成的材料断裂伸长率随着疧Χ鹊脑加而逐渐减小,断裂应力随着疧Χ鹊脑黾佣浯蟆Mü巫醇且湫能的分析,所合成的材料形状固定率均接近ィ允静牧暇哂辛己玫男状记忆性能。此外,对材料的溶胀度和凝胶含量分析表明硬段含量的增加有利于材料的交联度和凝胶含量增大,溶胀度则随着硬段含量的增加而降低。最后,对材料进行体外生物降解实验,考查材料在降解过程中吸水率、质量损失率以及力学性能的变化。所合成的材料在整个降解周期中随着降解的进行,材料的吸水率和质量损失率增加,最后趋于稳定,降解芎笪示∮.%,而大部分聚合物的质量损失率在%左右:对于力学性能,.材料未体现很大的变化,,未降解时断裂伸长率为ィ狭延αξ到周后,.,表现出良好的水解稳定性;最后对降解过程中材料的结构分析,材料的特征吸收峰在吸收频率和吸收峰强度上未发生明显变化,说明材料的水解稳定性较好。
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:以年拢銯‘‘导师签名:驾互参砂翰农、学位论文版权使用授权书独创性声明泖多或撰写过的研究成果,也不包含为获得墨盗苤堂或其他教育机构的学位或证本学位论文作者完全了解鑫盗苤堂有关保留、使用学位论文的规定。特授权苤鲞盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行程签字日期:矽衫年≯一年,≯月,铲日本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得酏研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学杉向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。蚂侨书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文啐作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名:签字日期:C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得‘、
第一章前言材料【浚窍忠焉唐坊木郯滨ゲ牧隙嗖捎梅枷阕,欢郊淄槎烨杷狨因此需要将稳定性和功能性结合起来,开发出新一代的稳定性植入材料,而具有聚氨酯弹性体是人体器官及医疗装置领域应用最广、最为重要的高分子生物材料之一,这种材料综合了高强度、优良的润滑性、耐磨性、耐疲劳、优良的可加工性以及良好的生物相容性,然而尽管在短期植入领域已经取得巨大成功,但长期植入过程中的生物稳定性仍是一个问题。在聚氨酯这个庞大的家族中,聚碳酸酯聚氨酯较聚醚型聚氨酯和聚酯型聚氨酯表现出更优异的性能,很可能代替传统的聚醚型聚氨酯,用于长期植入体内的魑F溆捕谓峁埂S醒芯咳嗽狈⑾帧】,谔迥诮到饪赡芎,烷二苯基二胺,该物质对人体有致癌的可能。随着新的治疗理念的层出不穷,目前一些医用材料无法满足临床上的要求,形状记忆效应的聚碳酸酯聚氨酯材料将被列入具有此应用前景的植入材料之一。形状记忆性是指具有初始形状的制品形变固定后,通过光、热、电、酸碱度、相转变反应等外部刺激手段的处理,又可恢复其初始形状的特性。在众多的形状记忆材料中,形状记忆聚合物因其具有形变量大、质轻、易于加工和价格低廉等优点而倍受关注。根据形状回复原理形状记忆聚合物可以分为四大类,即热致型、电致型、光致型和化学感应型,而聚氨酯特殊的软硬段交替排列的多嵌段化学结构,通过分子设计,可以合成具有不同记忆温度的热致型形状记忆高分子,因而成为近年来国内外开发研究的热点。本课题主要开展以下几方面的工作:Q∮貌缓交方峁沟囊旆鸲6烨杷狨腿羌谆为硬段,聚碳