【摘 要】
:
水凝胶是一种软湿性的材料,具有很强的吸水能力,这种材料具有三维的网络结构。因为组成成分是水和亲水性的聚合物网络,其结构与生物体组织具有相似的特征,水凝胶在生物医药,组织工程,药物负载等生物领域有着广泛的应用。然而,传统水凝胶由于体系中缺乏耗散能量的机制,而且凝胶网络是不均一的,造成了传统水凝胶容易破裂,力学性能差。传统水凝胶的这一缺陷限制了其在某些高抗冲性领域的应用,例如,人造血管、人造软骨、人造
论文部分内容阅读
水凝胶是一种软湿性的材料,具有很强的吸水能力,这种材料具有三维的网络结构。因为组成成分是水和亲水性的聚合物网络,其结构与生物体组织具有相似的特征,水凝胶在生物医药,组织工程,药物负载等生物领域有着广泛的应用。然而,传统水凝胶由于体系中缺乏耗散能量的机制,而且凝胶网络是不均一的,造成了传统水凝胶容易破裂,力学性能差。传统水凝胶的这一缺陷限制了其在某些高抗冲性领域的应用,例如,人造血管、人造软骨、人造肌腱等。所以,尝试开发机械性能优异的水凝胶具有十分重要现实意义。本论文中,我们以丙烯酰胺作为亲水单体,甲基丙烯酸十六烷基酯作为疏水单体,采用胶束聚合的方式制备了不同组分的疏水缔合水凝胶。通过单轴拉伸测试,同时结合Mooney-Rilvin理论分析凝胶网络的结构参数,实验结果表明,随着乳化剂和疏水单体含量增加,凝胶的强度呈先上升再下降的趋势,乳化剂含量为4%时,凝胶强度最大,疏水单体含量为0.351%时,凝胶强度达到最大值。主单体含量增加断裂应力呈单调上升的趋势,断裂伸长率则相反。然后,我们将传统乳液聚合制备的双功能性大分子微球(PBA-MMs)引入到疏水缔合体系水凝胶中,首先,在十二烷基硫酸钠的水溶液中,以丙烯酸丁酯为单体和丙烯酸双环戊二烯酯为分子间交联剂,制备了表面残留双键的疏水性强的PBA-MMs。然后将PBA-MMs作为化学交联和疏水缔合中心,以丙烯酰胺/甲基丙烯酸十六烷基酯为聚合单体,通过胶束聚合制备了大分子微球交联的疏水缔合水凝胶。探究PBA-MMs的粒径和交联剂种类、凝胶体系中各组分含量、体系引发顺序对凝胶力学性能的影响。拉伸测试的实验结果表明,与纯疏水缔合水凝胶相比,凝胶的力学性能有了较为明显的提升,当交联剂是DCPA,粒径是300nm,PBA-MMs含量和乳化剂含量与水的质量百分比分别是0.45%和3%,疏水单体占含量AAm含量的0.3%,Na Cl为0.4mol/L时,大分子微球增韧的水凝胶的性能最优,其断裂伸长率为2211%,断裂应力达到最1232.41 KPa,性能与双网络水凝胶相当。这一根据弹性橡胶粒子增韧塑料机理产生的凝胶增韧方式,多功能性大分子微球增韧水凝胶是一种有效的途径。
其他文献
研究背景:全球范围内,随着生活水平的不断提高,影响人类健康的疾病逐渐转为以慢性非传染性疾病为主,其中恶性肿瘤为最常见的疾病之一。在中国,乳腺癌位列女性癌症发病率第一位,成了当代城市女性健康和生命的首要威胁。乳腺癌的发生、发展与转移和体内信号通路的异常及癌基因的相关表达产物有关,因而目前乳腺癌的分子靶向治疗成为了研究热点。细胞凋亡通路障碍是恶性肿瘤的最大特征,因此探索乳腺癌细胞凋亡信号通路失调的分子
以IGBT作为功率开关器件的三电平变频器,因为其工作时开关损耗较小、效率高、输出谐波含量少等优点而被广泛应用于大功率变频调速系统。但随着设备功率越做越大,开关频率越来越高,由其引发的电磁干扰(Electromagnetic interference,EMI)问题愈加突出,这不仅影响着其自身的安全稳定运行还会影响其周围设备的正常工作,因此迫切需要对其进行研究并加以抑制。本文依托大功率变频调速系统,以
锂离子电池(LIBs)是目前商业化应用最广泛的储能器件,具有能量密度高、倍率性能好等优势,尤其在小型电子设备、可穿戴电子设备以及电动交通工具领域取得了巨大的成功。然而,锂离子电池市场扩张带来的锂资源短缺和成本提升等问题,阻碍了锂离子电池进一步的发展。钠离子电池和锂离子电池储能机制相同,并具有资源丰富、价格低廉等优势,有望成为锂离子电池的替代品。但是,由于钠离子具有更大的离子半径,作为商用锂离子电池
随着社会的不断发展和进步,城市轨道交通作为一种电能驱动的公共交通方式不断发展,在一定程度缓解了路面交通堵塞问题。截至2019年12月底,我国内地开通运营轨道交通的城市已达40个,运营总里程超过6000公里。城市轨道交通的不断发展,伴随着巨大的能量损耗问题,关系着城市轨道交通的可持续发展,因此列车自动驾驶节能优化控制具有重要意义。本文根据国内外对列车节能运行研究,结合城市轨道交通的列车运行特点,建立
近些年,随着我国社会经济的快速发展,企业和居民用电量大幅增长。为应对用电负荷的快速增长,国网公司加快了抚顺电力系统的基础设施的建设速度,抚顺地区电网结构在日益复杂,所辖变电站的数量也快速增加,变电站需维护的装置数量随之增加。在电网运维人员有限的情况下,当电网运行方式发生较大改变时,抚顺地调部门会根据实时运行情况对保护定值进行数值调整或改变保护投退方式,而这些工作现在需要由变电运维人员到变电站现场进
咏叹调《再别康桥》选自小剧场歌剧《再别康桥》,是与歌剧同名的核心曲目,词作者和剧中的男主人公是我国著名诗人徐志摩。歌词的浪漫主义气息和歌曲独特的旋律交相辉映,离别之情深深的感染着每一位听众。本人从作品的演唱特点角度分析,总结其具有艺术歌曲的演唱特点与具有欲扬先抑的处理方法的特点;以演唱特点为线索分析其欲扬先抑的特点在作品演唱难点技巧角度的表现,分别从作品的演唱中节奏的把控、演唱中对声音的控制与演唱