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细菌纤维素(Bacterial Cellulose)具有纳米级超细网状结构,比植物纤维素有更多优良特性,如高纯度、高结晶度、比表面积大、良好的亲水性以及生物相容性,并易于在环境中降解,是一种很有前景的纳米生物医用材料。近年来,为改善细菌纤维素性能,拓展其应用,细菌纤维素复合材料已成为国际生物医用材料研究的热点之一。由于细菌纤维素的力学性能不能满足于某些领域的应用,因此本文主要目的是利用细菌纤维素为基体,在保留其较好的纳米三维网络结构的基础上,通过反复冷冻-溶融法制备了细菌纤维素/聚乙烯醇(Polyvinyl alcohol, PVA)(BC/PVA)和细菌纤维素/聚乙烯醇/聚乙二醇(Polyethylene glycol, PEG)(BC/PVA/PEG)复合水凝胶。并采用扫描电镜,红外光谱,X-射线衍射,拉伸性能测试和热学性能测试等手段对水凝胶的结构和性能进行表征。研究发现复合水凝胶中BC三维网络保持完整,PVA通过氢键作用包覆在BC纤维上,PEG起到促进PVA氢键生成的作用,三者之间以氢键良好地结合。拉伸力学性能测试结果表明,随着PEG的加入,水凝胶的力学性能得到显著增强。相对于BC/PVA, BC/PVA/PEG复合水凝胶的热稳定性由于PEG的添加得到明显提高。