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介入用聚氨酯材料的结构性能研究

刘日方 , 王德永 , 李洁华 , 谢兴益 , 何成生 , 樊翠蓉 , 钟银屏

高分子材料科学与工程

采用预聚法、半预聚法和一步法合成了一系列介入导管用聚氨酯材料,应用傅立叶变换红外光谱(FT-IR)、示差扫描量热技术(DSC)和透射电子显微镜(TEM)研究材料的微观结构.结果表明,材料内部存在微相分离结构,并且其相分离结构受原料的化学配比、合成方法影响.同时,还对它们的力学性能进行了表征,并分析了其影响因素.

关键词: 聚氨酯材料 , 合成 , 结构与性能 , 介入导管

聚碳酸酯聚氨酯弹性体的合成与性能研究

谢兴益 , 李洁华 , 钟银屏 , 何成生 , 樊翠蓉

高分子材料科学与工程

采用了聚碳酸1,4-丁二醇酯(PBC)、聚碳酸1,6-己二醇酯(PHC)和聚碳酸1,5-戊二醇-1,6-己二醇酯(PHPC,其中己二醇链节与戊二醇链节之比为3∶2)软段,4,4′-二苯基甲烷二异氰酸酯/1,4-丁二醇(MDI/BDO)为硬段(其质量含量为40%)合成出了一系列的聚碳酸酯聚氨酯(PCU)弹性体.其拉伸强度约为40 MPa~60 MPa,断裂伸长率为300%~400%.研究了软段结构、软段分子量对PCU力学性能、微相分离结构的影响.结果表明,软段分子量越大,微相分离程度越大.软段为PHPC的聚氨酯回弹性能明显优于软段为PBC和PHC的聚氨酯.

关键词: 聚碳酸酯聚氨酯 , 微相分离 , 脂肪族聚碳酸酯二醇 , 合成

脂肪族聚碳酸酯二醇的合成与表征

谢兴益 , 李洁华 , 何成生 , 樊翠蓉 , 钟银屏

高分子材料科学与工程

采用脂肪族二醇与碳酸二乙酯的酯交换反应的绿色工艺合成出了脂肪族聚碳酸酯二醇.研究表明乙醇钠的催化效果好于正钛酸丁酯,其最佳用量为脂肪族二元醇投料量的0.25%~0.50%.采用冰点降低法和端基滴定法(羟值测试)配合测试了聚碳酸酯二醇羟基官能度为2.IR、1H-NMR和元素分析证实了其结构与理论结构一致.

关键词: 脂肪族聚碳酸酯二醇 , 碳酸二乙酯 , 合成 , 表征

生物稳定聚氨酯材料研究进展

谢兴益 , 钟银屏 , 刘昉 , 何成生 , 樊翠蓉 , 乐以伦

高分子材料科学与工程

综述了聚氨酯生物材料的体内降解机理以及所谓的"生物稳定聚氨酯材料"的研究进展,并对其发展进行了展望.

关键词: 聚氨酯 , 生物降解 , 生物稳定性 , 聚碳酸酯聚氨酯 , 表面改性 , 生物抗氧剂

表面紫外光接枝润滑改性医用聚氨酯材料

罗祥林 , 何斌 , 李赛 , 钟银屏

高分子材料科学与工程

用紫外光直接引发亲水性单体N-乙烯吡咯烷酮(NVP)、丙烯酰胺(AAm)在医用聚氨酯(PU)表面进行接枝反应,可以提高PU表面的润滑性.研究了影响接枝密度、摩擦系数的因素,测定了单位表面积吸水率、水接触角.实验结果表明,接枝聚合反应可以使医用PU表面形成亲水表层、摩擦系数由0.6降至0.1以下.扫描电子显微镜(SEM)观察发现,接枝反应后材料形成了新表面形貌.

关键词: 医用聚氨酯 , 亲水性单体 , 表面润滑 , 紫外光接枝聚合

聚氨酯人工血管的研究进展

徐雅硕 , 钟银屏 , 付强 , 谢兴益

功能材料

聚氨酯由于其优良的机械性能和生物相容性而广泛应用于生物医用材料,如制作人工器官、药物释放载体及人工血管等.但是当它作为体内移植材料使用时会引起机体的炎症反应,并且与血液接触时还会引起持续的凝血和内膜增生.因此,要想将聚氨酯应用于人工血管,就要进一步提高它的生物相容性、血液相容性和细胞相容性等.目前主要是通过对聚氨酯进行本体改性、表面接枝聚合改性、等离子体处理聚氨酯表面、涂覆生物分子及结构设计等方法来提高其在体内使用时的性能.

关键词: 聚氨酯 , 血管 , 生物相容性 , 改性

我国医用聚氯乙烯增塑剂的发展现状

李翠翠 , 何成生 , 樊翠蓉 , 钟银屏

材料导报

我国医用聚氯乙烯(PVC)以可致癌的邻苯二甲酸二辛酯(DOP)为主增塑剂,这严重影响了国内人民的健康和医用PVC行业的发展.通过对国内外各新型环保增塑剂的比较可知:无毒环保的乙酰柠檬酸三丁酯(ATBC)适合作为我国医用PVC制品的主增塑剂.这为改善医用PVC制品使用者的健康状态,加快医用环保PVC行业的发展提出了可行性.

关键词: 环氧大豆油 , 柠檬酸酯 , 二甘醇二苯甲酸酯 , 己二酸酯 , 高分子增塑剂 , Eastman168增塑剂

高分子材料表面固定生物分子的光化学方法

李建树 , 罗祥林 , 何成生 , 樊翠蓉 , 钟银屏

高分子材料科学与工程

综述了在高分子材料表面固定生物分子以增强其生物医学应用性能的光化学方法.该方法适用的生物分子有蛋白质如白蛋白、多糖类如肝素、其它如酶、抗体、多肽类、DNA片段等.此方法不会影响高分子材料的本体性能,可基本保持所固定的生物分子的活性,还可以设计材料表面改性区域.经改性的高分子材料可获得良好的生物相容性和多种优良的生物医学应用性能.

关键词: 生物分子 , 光化学固定 , 光偶联剂

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