【摘 要】
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利用良好亲水性及带有生物活性基团的壳聚糖和具有优越机械性能的生物降解性聚酯,制备新型的壳聚糖-接枝-聚酯杂化材料,有望用于药物控释载体和组织工程材料,其具有重要的科
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利用良好亲水性及带有生物活性基团的壳聚糖和具有优越机械性能的生物降解性聚酯,制备新型的壳聚糖-接枝-聚酯杂化材料,有望用于药物控释载体和组织工程材料,其具有重要的科学参考价值和重要的应用前景。壳聚糖-接枝-聚己内酯通过己内酯的开环聚合来制得,接枝反应以壳聚糖为引发剂、以DMAP为催化剂、水为溶胀剂。聚己内酯的接枝率随着己内酯与壳聚糖投料比的增加而降低,最高可以达到400 %。通过FT-IR、~1H NMR和HSQC表征分析,是壳聚糖的氨基而不是羟基参与引发了己内酯的开环聚合反应。随着己内酯与壳聚糖投料比的增加,反应趋向于非均相,因此参与引发的氨基百分比有下降的趋势。TGA和WAXD用来表征壳聚糖-接枝-聚己内酯的物理性能,表征结果表明聚己内酯在壳聚糖上的接枝在一定程度上破坏了壳聚糖原有的结晶形态,聚己内酯接枝片断在接枝物中以无定形状态存在。壳聚糖首先通过氨基的邻苯二甲酰化转化为邻苯二甲酰化壳聚糖(PHCS),然后以DMAP为催化剂引发丙交酯的开环聚合反应。考察了DMAP与PHCS的投料比、丙交酯与PHCS的投料比、反应时间对接枝共聚反应的影响,聚乳酸的接枝率可以分别通过丙交酯与PHCS的投料比和反应时间来调节,接枝率最高可以达到270 %。聚乳酸接
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