欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

用短切甲壳素纤维增强聚(ε-己内酯)(PCL)制备出新型生物可吸收复合材料,通过高级流变扩展系统(ARES)对不同纤维含量(Cf)的复合材料熔体进行了动态流变特性的研究.结果表明:纤维含量的增加可以明显提高复合材料熔体的复数模量(G*)和复数粘度(η*).当Cf从45%增加到55%时,复合材料熔体在低频区出现了明显的类似于力学性能的"屈服行为",即G*不再随频率的改变而变化,同时材料的弹性(G′)要明显高于粘性(G″).这种行为可能与纤维在熔体内形成刚性的粒子网络有关,对材料的加工成型不利.从双对数坐标下的G′~G″曲线和η″~η′来看,纤维的加入明显提高了熔体的弹性,延长了熔体的主松弛时间.

参考文献

[1] 杨安乐,孙康,吴人洁. 聚己内酯的合成、改性和应用研究进展 [J]. 高分子通报. 2000 (2): 52-57.
[2] Lowry K J, Hamson K R, Bear L, et al. Polycaprolactone /Glass Bioabssorbable Implant in a Rabbit Humerus Fracture Model [J]. J Biomed Mater Res,1997,36(3):536.
[3] Corden T J, Jones I A, Rudd C D, et al. Initial development into a novel technique for manufacturing a long fibre thermoplastic bioabsorbable composites: in-situ polymerization of poly(ε-caprolactone) [J]. Composites: part A, 1999, 30(4): 737-746.
[4] Muzzarelli R A A. Chitin in Nature and Technology [M]. New York: Plenum Press. 1980.100-140.
[5] 夏文水.陈洁甲壳素合壳聚糖的化学改性及其应用 [J]. 无锡轻工业学院学报. 1994,13(2):162-169.
[6] 吴清基. 甲壳素与壳聚糖纤维 [J]. 高技术纤维通讯. 1998, 19(2): 3-10.
[7] Nelsen L E. 聚合物流变学 [M]. 范庆荣,宋家琪译. 北京: 科学出版社. 1983.150-201.
[8] Yanovsky Y G. Polymer Rheology: Theory and Practice [M]. UK: Chapman & Hall. London, 1993. 212-222.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%