一种立构复合聚乳酸多孔膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106496613A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610962193.8

    申请日:2016-11-04

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体为一种立构复合聚乳酸多孔膜材料的制备方法。本扽方面采用溶液浇注成膜的方法,制备不同厚度的立构复合聚乳酸膜材料(立构复合聚乳酸通过聚左旋乳酸和聚右旋乳酸共混或共聚制备得到);将制备好的立构复合聚乳酸膜样品放入降解液中,于恒温烘箱中进行降解,不同时间取样,制备具有多孔结构的立构复合聚乳酸膜材料。本发明制备得到的多孔膜材料孔径分布均匀,具有良好的耐热性和生物可降解性,可广泛应用于生物分子的分离、燃料分子的吸附以及电池隔膜材料等方面,具有广阔的应用前景。

    一种完全生物可降解聚酯及其制备方法

    公开(公告)号:CN106589336B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201710031186.0

    申请日:2017-01-17

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体为一种完全生物可降解共聚物的制备方法。本发明的PTMC‑LLA‑GA共聚物是在催化剂作用下,利用三亚甲基碳酸酯(TMC)开环聚合制备不同分子量的PTMC大分子预聚物,PTMC再与左旋丙交酯(LLA)、乙交酯(GA)在一定的条件下无规共聚而成。本发明制得的共聚物是一种半结晶性聚合物,具有强度高,韧性好,降解速度可控的特点,可在组织工程支架、介入性医疗器械等生物医学领域取得应用。

    一种立构复合聚乳酸多孔膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106496613B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201610962193.8

    申请日:2016-11-04

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体为一种立构复合聚乳酸多孔膜材料的制备方法。本扽方面采用溶液浇注成膜的方法,制备不同厚度的立构复合聚乳酸膜材料(立构复合聚乳酸通过聚左旋乳酸和聚右旋乳酸共混或共聚制备得到);将制备好的立构复合聚乳酸膜样品放入降解液中,于恒温烘箱中进行降解,不同时间取样,制备具有多孔结构的立构复合聚乳酸膜材料。本发明制备得到的多孔膜材料孔径分布均匀,具有良好的耐热性和生物可降解性,可广泛应用于生物分子的分离、燃料分子的吸附以及电池隔膜材料等方面,具有广阔的应用前景。

    一种完全生物可降解聚酯及其制备方法

    公开(公告)号:CN106589336A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201710031186.0

    申请日:2017-01-17

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体为一种完全生物可降解共聚物的制备方法。本发明的PTMC‑LLA‑GA共聚物是在催化剂作用下,利用三亚甲基碳酸酯(TMC)开环聚合制备不同分子量的PTMC大分子预聚物,PTMC再与左旋丙交酯(LLA)、乙交酯(GA)在一定的条件下无规共聚而成。本发明制得的共聚物是一种半结晶性聚合物,具有强度高,韧性好,降解速度可控的特点,可在组织工程支架、介入性医疗器械等生物医学领域取得应用。

    可调节降解速率的[PTMC‑GA]‑[PLLA‑GA]嵌段聚酯及其制备方法

    公开(公告)号:CN106957416A

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201710161604.8

    申请日:2017-03-17

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体为一类可调节降解速率的[PTMC‑GA]‑[PLLA‑GA]嵌段聚酯及其制备方法。本发明[PTMC‑GA]‑[PLLA‑GA]嵌段聚酯由如下过程制备得到:在催化剂的作用下,先由TMC)和GA两种单体合成PTMC‑GA预聚物,再以PTMC‑GA作为大分子引发剂,与LLA和GA开环聚合。该嵌段聚酯的数均分子量为5.0×104~4.5×105g/mol,拉伸强度为25.2~52.4MPa,断裂伸长率为70.7%~236.5%。即该嵌段聚酯韧性有极大提升,同时有20%以上的结晶度,有较高的拉伸强度。本发明制得的聚酯具有优异的力学性能、良好的生物相容性以及可调控的生物降解周期,在生物医学中人工骨体、组织工程支架、介入性医疗器械等医用材料领域,具有广阔的应用前景。

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