包建娜
,
韩理理
,
单国荣
,
包永忠
,
潘鹏举
高分子材料科学与工程
聚乳酸立体复合物(sc-PLA)具有高熔点、高耐热、高力学性能、耐溶剂和耐水解等优点,其研究备受关注.sc-PLA材料综合性能与工程塑料接近,作为高耐热生物可降解材料具有广阔的应用前景.但高分子量PLA不易立体复合结晶,所以高分子量sc-PLA材料较难制备.通过嵌段共聚、分子链化学拓扑结构以及结晶条件的改变,可促进PLA的立体复合结晶化,从而制备高分子量sc-PLA材料.文中根据促进高分子量PLA立体复合结晶方法的不同,详细综述了近年高分子量PLA立体复合结晶及其sc-PLA材料制备的研究进展,以及sc-PLA的高分子链结构、结晶条件、材料热性能之间的内在联系.
关键词:
聚乳酸
,
立体复合结晶
,
拓扑结构
,
结晶条件
毛海良
,
潘鹏举
,
单国荣
,
包永忠
高分子材料科学与工程
近年来,原位形成的水凝胶体系已有诸多报道,通过溶剂交换、紫外线照射、离子浓度、pH值和温度的改变可原位诱导凝胶化转变.温敏性凝胶体系通常具有微妙的疏水-亲水两亲性平衡,在不需要有机溶剂、偶联剂和其它外界刺激的条件下,仅通过改变环境温度即可触发凝胶化相转变.生物可降解的温敏性水凝胶具有广阔的应用前景,既能作为药物缓释与输送的载体,也可用作组织再生的支架等生物医学材料.文中根据凝胶基体共聚物拓扑结构的不同,详细综述了近年生物可降解温敏性物理交联水凝胶的研究进展,及其化学物理结构与凝胶化行为、凝胶特性之间的内在联系.
关键词:
温敏性
,
生物可降解
,
水凝胶
,
共聚物
常晓华
,
马陈雷
,
毛海良
,
单国荣
,
包永忠
,
潘鹏举
高分子材料科学与工程
doi:10.16865/j.cnki.1000-7555.2016.02.033
两亲性共聚物在水溶液中可形成胶束、物理凝胶等多层次自组装结构,疏水链段的结晶和立构复合是影响其胶束、物理凝胶形成的过程、结构与性能的重要因素.聚乳酸(PLA)是一种典型的生物基/生物可降解高分子,其2种对映体聚左旋乳酸(PLLA)与聚右旋乳酸(PDLA)之间可形成立构复合结晶.由于立构复合结晶中较强的链问相互作用,含PLLA和PDLA疏水链段的两亲性共聚物水溶液混合后,可形成立构复合胶束与物理凝胶,这为生物可降解、生物相容的胶束与物理凝胶材料的制备与性能调控提供了一种新方法,近年来该领域备受关注.文中介绍了基于PLA两亲性共聚物的立构复合胶束与物理凝胶的制备和性能,并从聚合物链拓扑结构设计出发,详细综述了近年来PLA立构复合胶束与物理凝胶的研究进展,以及聚合物相对分子质量、浓度、共聚组成、温度等因素对立构复合胶束和凝胶结构与性能的影响.
关键词:
聚乳酸
,
共聚物
,
立构复合
,
胶束
,
物理凝胶