仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

一般怎么样提高高分子微球材料的生物降解性

调皮baby1 2016-03-19 07:04:12 538  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • 小*人a9 2016-03-20 00:00:00
    1 、可生物降解高分子材料的定义 可生物降解高分子材料是指在一定的时间和一定的条件下,能被微生物或其分泌物在酶或化学分解作用下发生降解的高分子材料。 2 、生物降解高分子材料降解机理 生物降解的机理大致有以下3种方式:生物的细胞增长使物质发生机械性破坏;微生物对聚合物作用产生新的物质;酶的直接作用,即微生物侵蚀高聚物从而导致裂解。一般认为,高分子材料的生物降解是经过两个过程进行的。首先,微生物向体外分泌水解酶和材料表面结合,通过水解切断高分子链,生成分子量小于500的小分子量的化合物(有机酸、酯等);然后,降解的生成物被微生物摄入人体内,经过种种的代谢路线,合成为微生物体物或转化为微生物活动的能量,Z终都转化为水和二氧化碳。降解除有以上生物化学作用外,还有生物物理作用,即微生物侵蚀聚合物后,由于细胞的增大,致使高分子材料发生机械性破坏。因此,生物降解并非单一机理,而是一个复杂的生物物理、生物化学协同同作用,相互促进的物理化学过程。到目前为止,有关生物降解的机理尚未完全阐述清楚:除了生物降解外,高分子材料在机体内的降解还被描述为生物吸收、生物侵蚀及生物劣化等。 人们深入研究了不同的生物可降解高分子材料的生物降解性,发现与其结构有很大关系,包括化学结构、物理结构、表面结构等。高分子材料的化学结构直接影响着生物可降解能力的强弱,一般情况下:脂肪族酯键、肽键>氨基甲酸酯>脂肪族醚键> 亚甲基。当同种材料固态结构不同时,不同聚集态的降解速度有如下顺序:橡胶态>玻璃态>结晶态。一般极性大的高分子材料才能与酶相粘附并很好地亲和,微生物粘附表面的方式受塑料表面张力、表面结构、多孑L性、环境的搅动程度以及可侵占表面的影响。生物可降解高分子材料的降解除与材料本身性能有关外,还与材料温度、酶、pH值、微生物等外部环境有关。 3 、可生物降解高分子材料的种类 按照原料组成和制造工艺不同可分为以下三种:天然高分子及其改性产物、微生物合成高分子和化学合成高分子。

    赞(13)

    回复(0)

    评论

热门问答

一般怎么样提高高分子微球材料的生物降解性
 
2016-03-19 07:04:12 538 1
天然生物降解高分子和人工合成的生物降解高分子分别有哪些
 
2017-01-08 21:28:04 766 1
高分子考研,生物降解聚合物与环境友好材料方向的前景
本人本科是高分子材料与工程专业。考研目前心仪四川大学化学学院的高分子物理与化学,生物降解聚合物与环境友好材料方向。虽然知道川大比较BH的是高分子学院的高分子加工及合成类的。... 本人本科是高分子材料与工程专业。 考研目前心仪四川大学化学学院的高分子物理与化学,生物降解聚合物与环境友好材料方向。 虽然知道川大比较BH的是高分子学院的高分子加工及合成类的。 但是感觉生物降解聚合物与环境友好材料比较对我的胃口……(喂。 所以想问问各位做这个方向的前景如何,就业如何。 另外除了川大外本方向还有什么学校呢,例如中山大学? 展开
2010-07-08 18:16:35 423 3
如何使高分子微球或者纳米球变为亲水性的
 
2016-12-21 19:12:30 399 1
生态环境材料的生物降解材料
 
2018-11-20 20:06:40 418 0
量子点和高分子微球那个就业好 天大材料学专业硕士研究方向
内行说一说啊感激不尽
2013-01-14 22:00:17 469 1
请教关于生物降解高分子的吸水性(吸水速率)问题
 
2018-12-01 09:30:12 319 0
聚乙烯基吡咯烷酮有生物降解性么
 
2017-05-19 06:18:53 537 1
热膨胀微球在胶水中一般添加多少
 
2018-12-19 13:56:11 391 0
高分子材料的结构性能如何影响其生物降解性
 
2012-11-16 01:50:31 564 2
纯棉高分子是什么材料
 
2016-02-26 16:04:42 281 1
如何通过材料性能来提高沥青混凝土的高温稳定性?
 
2009-10-11 22:23:17 372 2
微球硅胶的比表面是多少
 
2010-12-14 20:55:35 655 1
低场核磁法用于聚苯乙烯微球溶胀性测量

低场核磁法用于聚苯乙烯微球溶胀性测量

溶胀是指溶剂分子扩散进入高分子内部,使其体积膨胀的现象。溶胀行为是高分子材料的一项重要参数,高分子材料的平衡溶胀率会影响到材料中物质的扩散系数,表面润湿性和机械强度等。很多研宄将溶胀特性作为一个设计参数来制备具有特殊应用的智能材料。

溶胀是高分子材料特有的现象,其原因在于溶剂分子与高分子尺寸相差悬殊,分子运动速度相差很大,溶剂分子扩散速度较快,而高分子向溶剂中的扩散缓慢。因此,高分子溶解时首先是溶剂分子渗透进入高分子材料内部,使其体积增大,即溶胀。随着溶剂分子的不断渗入,溶胀的高分子材料体积不断增大,大分子链段运动增强,再通过链段的协调运动而达到整个大分子链的运动,大分子逐渐进入溶液中,形成热力学稳定的均相体系,即溶解阶段,如下图所示。

 

溶胀有两种:

无限溶胀:线形聚合物溶于良好的溶剂中,能无限制吸收溶剂,直到溶解成均相溶液为止。所以溶解也可看成是聚合物无限溶胀的结果。例:天然橡胶在汽油中;PS在苯中。

有限溶胀:对于交联聚合物以及在不良溶剂中的线形聚合物来讲,溶胀只能进行到一定程度为止,以后无论与溶剂接触多久,吸入溶剂的量不再增加,而达到平衡,体系始终保持两相状态。

低场核磁法用于聚苯乙烯微球溶胀性测量:

低场核磁共振设备主要是检测样品中的H质子。将样品放入磁场中之后,通过发射一定频率的射频脉冲,使H质子发生共振,H质子吸收射频脉冲能量。当射频脉冲结束之后,H质子会将所吸收的射频能量释放出来,通过的线圈就可以检测到H质子释放能量的过程,这也就是核磁共振信号。对于性质不同的样品,其能量释放的快慢是不同的,通过这些信号差别就可以寻找规律,研究样品内部性质。

低场核磁共振(LF-NMR)在研究基于水迁移率的聚合物网络的水传输和微观结构方面具有巨大潜力。与高分辨率核磁共振不同,低场核磁共振(LF-NMR)主要用于通过测量弛豫时间来阐明反映结构异质性和相互作用的分子迁移率。研究表明,低场核磁共振(LF-NMR)是一种快速、无创、无损的测定水组分分布的方法。

纽迈PQ001系列低场核磁共振分析仪

2023-01-06 18:46:48 238 0
低场核磁法用于聚苯乙烯微球溶胀性测量

低场核磁法用于聚苯乙烯微球溶胀性测量

溶胀是指溶剂分子扩散进入高分子内部,使其体积膨胀的现象。溶胀行为是高分子材料的一项重要参数,高分子材料的平衡溶胀率会影响到材料中物质的扩散系数,表面润湿性和机械强度等。很多研宄将溶胀特性作为一个设计参数来制备具有特殊应用的智能材料。

溶胀是高分子材料特有的现象,其原因在于溶剂分子与高分子尺寸相差悬殊,分子运动速度相差很大,溶剂分子扩散速度较快,而高分子向溶剂中的扩散缓慢。因此,高分子溶解时首先是溶剂分子渗透进入高分子材料内部,使其体积增大,即溶胀。随着溶剂分子的不断渗入,溶胀的高分子材料体积不断增大,大分子链段运动增强,再通过链段的协调运动而达到整个大分子链的运动,大分子逐渐进入溶液中,形成热力学稳定的均相体系,即溶解阶段,如下图所示。

 

溶胀有两种:

无限溶胀:线形聚合物溶于良好的溶剂中,能无限制吸收溶剂,直到溶解成均相溶液为止。所以溶解也可看成是聚合物无限溶胀的结果。例:天然橡胶在汽油中;PS在苯中。

有限溶胀:对于交联聚合物以及在不良溶剂中的线形聚合物来讲,溶胀只能进行到一定程度为止,以后无论与溶剂接触多久,吸入溶剂的量不再增加,而达到平衡,体系始终保持两相状态。

低场核磁法用于聚苯乙烯微球溶胀性测量:

低场核磁共振设备主要是检测样品中的H质子。将样品放入磁场中之后,通过发射一定频率的射频脉冲,使H质子发生共振,H质子吸收射频脉冲能量。当射频脉冲结束之后,H质子会将所吸收的射频能量释放出来,通过的线圈就可以检测到H质子释放能量的过程,这也就是核磁共振信号。对于性质不同的样品,其能量释放的快慢是不同的,通过这些信号差别就可以寻找规律,研究样品内部性质。

低场核磁共振(LF-NMR)在研究基于水迁移率的聚合物网络的水传输和微观结构方面具有巨大潜力。与高分辨率核磁共振不同,低场核磁共振(LF-NMR)主要用于通过测量弛豫时间来阐明反映结构异质性和相互作用的分子迁移率。研究表明,低场核磁共振(LF-NMR)是一种快速、无创、无损的测定水组分分布的方法。

纽迈PQ001系列低场核磁共振分析仪

2023-01-06 18:48:14 221 0
高分子机械加工这个专业怎么样
 
2018-01-09 12:34:38 377 1
求助:怎样通过改善弹弓上乳胶管的性能来提高弹弓钢球的初速度。?
如题,导师下达的任务,让我上网搜搜这方面的资料,但是本人能力有限,没有查到有用的资料,向各位大虾求助啦~~先谢过了,有点急哦,(老师只说让从弹弓上的乳胶管方面考虑,单纯从高分子方面入手。其他的人为因素 ...
2013-09-10 02:50:41 442 1
微囊微球质量评价指标有哪些
 
2012-12-17 14:36:00 422 2

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题