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层-层自组装制备三维蜂窝状醋酸纤维素多孔膜 被引量:5
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作者 刘瑞来 唐春怡 刘海清 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第7期163-167,172,共6页
以单一组分醋酸纤维素(CA)为成膜材质,不添加任何添加剂条件下,利用水蒸气辅助法层-层自组装制备了三维蜂窝状CA多孔膜。利用扫描电镜观察了多孔膜形貌;研究了溶剂、环境湿度和浓度等因素对所成多孔膜结构影响。实验结果表明,以二氯... 以单一组分醋酸纤维素(CA)为成膜材质,不添加任何添加剂条件下,利用水蒸气辅助法层-层自组装制备了三维蜂窝状CA多孔膜。利用扫描电镜观察了多孔膜形貌;研究了溶剂、环境湿度和浓度等因素对所成多孔膜结构影响。实验结果表明,以二氯甲烷为溶剂,制备得到的孔结构规整、排列紧密;环境湿度由43%增加到91%,孔径大小由(1.36±0.24)μm增加到(3.71±0.18)μm;CA的质量分数为1%~2%有利于规整孔的形成。扫描电镜断面观察发现CA膜内部全部成孔,且内部孔径大小为(1.09±0.13)μm,约为表面孔径大小的一半。利用界面能最小化理论解释了三维蜂窝孔的形成机理。此三维多孔膜有利于细胞的粘附、铺展、分化和增殖,可作为一种良好的组织工程支架材料使用。 展开更多
关键词 醋酸纤维素 三维结构 层-层自组装 蜂窝孔
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聚乳酸/聚乙烯吡咯烷酮纳米纤维复合支架的制备及性能 被引量:3
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作者 刘淑琼 吴芳芳 刘瑞来 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第6期172-176,共5页
采用热致相分离法,以二氧六环/水为混合溶剂制备了聚乳酸(PLA)/聚乙烯吡咯烷酮(PVP)纳米纤维复合支架;采用扫描电镜探讨了陈化、陈化温度、聚合物总浓度和PVP含量对纳米纤维支架结构的影响,通过吸水率实验和体外生物活性测试考察了PVP... 采用热致相分离法,以二氧六环/水为混合溶剂制备了聚乳酸(PLA)/聚乙烯吡咯烷酮(PVP)纳米纤维复合支架;采用扫描电镜探讨了陈化、陈化温度、聚合物总浓度和PVP含量对纳米纤维支架结构的影响,通过吸水率实验和体外生物活性测试考察了PVP的添加对支架亲水性能和生物活性的影响。结果显示,陈化温度的变化仅对纤维直径稍有影响,而对结构的形成则无大的影响;在实验浓度时,陈化与纳米纤维网络结构的形成有直接关系;且纤维直径和网络结构的孔隙均随总聚合物浓度增加而变小,但纤维结构趋于均匀;另外随PVP含量的增加,支架纤维网络间的孔隙变大,纤维直径变细。PVP的添加不仅使支架的吸水率从未添加的10.28%上升到17.56%,而且更有利于支架诱导形成碳磷灰石。 展开更多
关键词 聚乙烯吡咯烷酮 聚乳酸 纳米纤维 亲水性 生物活性
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聚丙烯酸/聚乳酸复合多孔pH响应水凝胶的制备及性能 被引量:2
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作者 陈培珍 刘瑞来 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第3期173-177,共5页
利用电纺制备直径为(2.69±0.63)μm,孔径大小为150 nm×120 nm聚乳酸(PLLA)纳米孔超细纤维。以丙烯酸(AA)为单体,N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,过硫酸钾为引发剂,通过自由基聚合制备聚丙烯酸(PAA)水凝胶。将PLLA纳米孔超细纤... 利用电纺制备直径为(2.69±0.63)μm,孔径大小为150 nm×120 nm聚乳酸(PLLA)纳米孔超细纤维。以丙烯酸(AA)为单体,N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,过硫酸钾为引发剂,通过自由基聚合制备聚丙烯酸(PAA)水凝胶。将PLLA纳米孔超细纤维浸泡在上述体系中,通过原位聚合制备PAA/PLLA复合水凝胶,并研究m(AA)∶m(PLLA)对复合水凝胶形貌的影响。致孔剂聚乙二醇(PEG)加入,明显提高纤维孔隙率。与PAA水凝胶相比,PAA/PLLA复合水凝胶pH响应时间大大缩短,且拉伸强度由1.9 MPa增加到5.2 MPa,弹性模量从90.4 MPa增加到108.2 MPa。 展开更多
关键词 聚乳酸 聚丙烯酸 水凝胶 PH响应 多孔
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碳热还原制备单晶TiC纳米纤维 被引量:1
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作者 赵瑨云 陈良壁 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2015年第8期75-77,86,共4页
钛酸四丁酯为前驱体,醋酸纤维素(CA)为载体,N,N-二甲基甲酰胺(DMF)/丙酮1∶2(v/v)为溶剂,通过静电方法制备直径为(678±154)nm TiO2/CA复合纳米纤维。在0.1mol/L NaOH/乙醇中水解,TiO2/CA复合纳米纤维转变为TiO2/纤维素复合纳米纤... 钛酸四丁酯为前驱体,醋酸纤维素(CA)为载体,N,N-二甲基甲酰胺(DMF)/丙酮1∶2(v/v)为溶剂,通过静电方法制备直径为(678±154)nm TiO2/CA复合纳米纤维。在0.1mol/L NaOH/乙醇中水解,TiO2/CA复合纳米纤维转变为TiO2/纤维素复合纳米纤维。在氩气条件下通过碳热还原TiO2/纤维素纤维制备得到单晶TiC纳米纤维。通过扫描电镜、透射电镜和XRD表征纤维的形貌及其晶相组成。实验结果表明:1000℃煅烧得到直径为(424±65)nm纤维,且每根纤维由许多具有规整晶体外形的颗粒堆积而成。温度升高纤维发生一定程度的熔融粘接。XRD表明纤维为立方晶系TiC结构。选区电子衍射出现明显周期排列的二维衍射点,表明制备的TiC为单晶。 展开更多
关键词 碳化钛 单晶 纳米纤维 碳热还原
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聚苯乙烯-马来酸钠超细纤维pH响应水凝胶的制备及性能
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作者 刘瑞来 曹胜光 +1 位作者 唐春怡 刘海清 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第12期134-138,共5页
采用电纺制备聚苯乙烯-马来酸酐共聚物(SMA)超细纤维,利用扫描电镜研究纺丝液浓度、交联剂聚乙二醇(PEG)对电纺纤维形貌的影响。实验结果表明,纺丝液质量分数低于40%,无法得到纤维膜,质量分数为45%和50%时得到直径分别为(3.3±0.9)... 采用电纺制备聚苯乙烯-马来酸酐共聚物(SMA)超细纤维,利用扫描电镜研究纺丝液浓度、交联剂聚乙二醇(PEG)对电纺纤维形貌的影响。实验结果表明,纺丝液质量分数低于40%,无法得到纤维膜,质量分数为45%和50%时得到直径分别为(3.3±0.9)μm和(5.2±0.5)μm的均匀纤维。以3%PEG(质量分数)为交联剂,于145℃交联,在0.05mol/L Na OH/乙醇溶液中水解制备SMANa-PEG超细纤维水凝胶。交联剂PEG的加入并不影响纤维形貌。交联纤维泡水后仍能保持原有形貌。在p H=4,7和9的缓冲溶液中达到溶胀平衡所需时间分别为31 min,13 min和4.6 min。说明电纺SMANa-PEG超细纤维水凝胶表现出非常快速的p H响应性。 展开更多
关键词 聚苯乙烯-马来酸钠 P H响应 水凝胶 超细纤维
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