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丝素/纳米纤维素晶须/壳聚糖多孔复合支架的应用

谭卫琳 , 张琦 , 何健新 , 韩啟明 , 崔世忠 , 邵伟力

材料科学与工程学报 doi:10.14136/j.cnki.issn 1673-2812.2015.06.019

以冷冻干燥法制备多孔丝素(SF)支架,利用层层自组装将纳米纤维素晶须(CNW)和壳聚糖(CS)交替组装到多孔SF支架上得到SF/CNW-CS多孔复合支架.对SF/CNW-CS多孔复合支架的形貌和机械性能进行了表征.以MG-63细胞进行体外培养评估SF及SF/CNW-CS多孔复合支架的细胞相容性,MTT比色法和荧光图像的测试结果表明,与SF多孔支架相比,MG-63细胞在SF/CNW-CS多孔复合支架上的增殖、粘附和分化功能最高.因此,SF/CNW-CS支架有望成为骨组织工程的理想材料.

关键词: 多孔丝素支架(SF) , 纳米纤维素晶须(CNW) , 层层自组装 , 骨组织工程

基于层层组装法构建阻燃天然纤维素纤维织物的研究进展

张涛 , 闫红强 , 王丽莉 , 方征平

复合材料学报 doi:10.13801/j.cnki.fhclxb.201501.005

利用层层组装(LBL)法构建阻燃天然纤维素纤维织物是基于相反电荷聚电解质的物理吸附作用,在织物表面交替沉积而成多层膜的一种新型阻燃改性方法.与传统方法相比,LBL法可以在基体与外部环境之间构建阻燃多层膜,从而直接干扰燃烧过程;尤其是通过对组装条件和过程的调节,可以方便地控制多层膜的质量、厚度和元素组成,进而对阻燃性能进行有效调控.总结了近年来国内外基于LBL法构建纳米材料-纳米材料、纳米材料-聚电解质及聚电解质-聚电解质阻燃天然纤维素纤维织物的研究进展,介绍了本课题组在苎麻织物表面构建氨基化碳纳米管-聚磷酸铵和聚乙烯亚胺-聚磷酸铵膨胀型阻燃涂层方面所做的探索性工作,展望了其未来的发展趋势.

关键词: 聚电解质 , 层层组装 , 阻燃 , 天然纤维素纤维 , 织物

导尿管表面具有抗菌功能的层层组装微凝胶膜

王尊志 , 张健夫 , 陈栋栋

应用化学 doi:10.3724/SP.J.1095.2014.30617

以化学交联的聚烯丙基胺盐酸盐拟葡聚糖微凝胶和透明质酸为构筑基元,在导尿管表面层层组装构筑了厚度小于500 nm可控释放抗菌药物的聚合物微凝胶膜.广谱抗菌药物头孢曲松钠通过扩散吸附的方法在2 min内快速负载到聚合物微凝胶膜中,并且在生理盐水中可控释放时间达3h.抗菌实验表明,组装有层层组装微凝胶膜并负载广谱抗菌药物的导尿管具有令人满意的抗菌效果,避免感染的发生.

关键词: 层层组装 , 抗菌 , 微凝胶 , 导尿管

镁合金表面层层组装PSS/PAH膜诱导钙磷涂层

崔蓝月 , 吴思思 , 徐丽粉 , 曾荣昌 , 李硕琦 , 张芬

表面技术 doi:10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2017.03.005

目的 镁合金具有良好的生物相容性和可降解性,作为生物医用材料具有广泛的应用前景.有效地提高镁合金的耐蚀性能,对镁合金作为医用材料具有重要意义.方法 利用浸泡法在AZ31镁合金基体表面层层组装制备聚苯乙烯磺酸钠(PSS)、聚丙烯胺盐酸盐(PAH)多层膜,并将获得的样品采用水热法在Ca(NO)3、NaH2PO4、Na2CO3溶液中诱导钙磷涂层(羟基磷灰石)的形成.利用高分辨扫描电子显微镜、傅里叶红外光谱、X射线光电子能谱对Ca-P/(PAH/PSS)5/Mg复合膜层的表面形貌、化学成分进行了表征,通过析氢和电化学实验(包括极化曲线及阻抗谱)研究了Ca-P/(PAH/PSS)5/Mg涂层的耐腐蚀性能.结果 Ca-P/(PAH/PSS)5/Mg膜层厚度约为7.67 μm,表现为立体叶草状,在镁合金表面紧密排列.Ca-P/(PAH/PSS)5/Mg涂层耐蚀性提高一个数量级,其腐蚀电流密度从镁合金AZ31的3.69×10-5 A/cm2降低到1.61×10-6A/cm2,同时析氢速率降低.结论 该涂层可以有效地提高镁合金的耐蚀性能,其成因则主要归功于组装的两种聚电解质的类生物矿化作用.这种诱导所得钙磷膜层对镁合金在生物医用领域的应用提供了新的思路.

关键词: 镁合金 , 腐蚀 , 生物材料 , 羟基磷灰石 , 层层组装 , 涂层

层层自组装SiO2/木材复合材料的超疏水性及其形成机制?

卢茜 , 胡英成

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2016.07.021

通过层层自组装技术制备纳米 SiO2薄膜,利用1 H,1 H,2 H,2 H-全氟辛基三乙氧基硅烷(POTS)作为疏水改性剂制备出了超疏水木材.EDXA、FT-IR 、XRD、SEM分析证实经过层层自组装处理后,木材表面生长出了纳米SiO2薄膜,后续修饰处理的POTS试剂后与纳米SiO2通过化学键结合生长于木材表面.接触角测试显示,当木材表面自组装5层后,制备的木材具有超疏水性能,接触角高达161°.TG分析表明超疏水木材具有较好的热稳定性.超疏水木材表面的形成机制可以归纳为层层自组装的纳米Si O 2薄膜在木材表面构建了微纳米级粗糙结构,并经后续低表面能物质POTS的修饰处理使得木材表面由亲水转变为超疏水.

关键词: 层层自组装 , 纳米SiO2 , 超疏水 , 木材表面

镁合金AZ31表面层层组装壳聚糖/聚谷氨酸 涂层的体外耐蚀与抗菌性能

崔蓝月 , 徐霁 , 陆娜 , 曾荣昌 , 邹玉红 , 李硕琦 , 张芬

中国有色金属学报(英文版) doi:10.1016/S1003-6326(17)60126-2

镁合金表面功能化需要获得具有良好耐蚀性和抗菌性的表面.基于壳聚糖与聚谷氨酸之间的静电吸附作用,利用层层组装方法在镁合金AZ31表面获得一种既耐蚀又抗菌的涂层.利用高分辨扫描电子显微镜、傅里叶红外光谱仪以及电化学测试对这种功能涂层进行了表面形貌、化学成分以及耐蚀性能表征.通过平板计数法评定该涂层耐金黄葡萄球菌的性能.结果表明,该涂层具有良好的耐蚀性与抗菌性.

关键词: 镁合金 , 腐蚀 , 层层组装 , 壳聚糖 , 抗菌性能

功能性层层组装厚膜

孙俊奇

中国材料进展

层层组装是一种基于物质交替沉积而制备复合膜的方法,可以实现膜的结构和组成的精确调控。层层组装通常被认为是超薄膜的构筑方法。与超薄膜相比,微米或亚微米的厚膜更容易实现高的负载、微纳复合结构的调控、多功能集成以及赋予膜更高的稳定性。以作者的研究结果为基础,阐明TN用大尺度的构筑基元,包括聚合物复合物、大尺度的无机粒子以及聚集的粒子,可以方便地实现微米厚度的层层组装膜的快速构筑。以快速构筑的厚膜为功能载体,实现了层层组装膜的自修复、高负载、细胞可控粘附及多功能集成。进一步,将层层组装厚膜从基底上剥离制备了自支持膜,拓展了层层组装膜的功能。

关键词: 层层组装 , 功能膜 , 聚合物复合膜

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