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核-壳结构壳聚糖-聚乙烯醇-聚碳酸亚丙酯超细纤维的制备.pdf
第5期 高分子’学报 No.5
2008年5月 AC7rAPOI—MERICASINICA May。2008
核.壳结构壳聚糖/聚乙烯醇.聚碳酸亚丙酯超细纤维的制备’
靳 钰 聂 俊 周应山 杨冬芝“
(北京市新型高分子材料制备与加工重点实验室北京化T大学北京100029)
摘要利用同轴电纺丝技术制备出具有核.壳结构的壳聚糖,聚乙烯醇.聚碳酸亚丙酯电纺丝纤维,考察了
溶剂复配对成纤的影响,采用扫描电镜和透射电镜对纤维的形貌、结构、直径分布等进行了探索,并在优化的
工艺条件下,将羟基磷灰石负载在内层结构中.研究表明,采用氯仿,|7\r,Ⅳ.二甲基甲酰胺(1,1)复配溶剂可有效
避免聚合物溶液在喷丝121处的凝结现象.同单纺纤维相比,核壳结构的纤维直径分布较宽,纤维壳层和核层界
限清晰;红外谱图分析证明羟基磷灰石可负载在纤维的核结构中.
关键词静电纺丝,核.壳结构,壳聚糖,聚碳酸亚丙酯
近年来,对静电纺丝装置的改进使静电纺丝 壳聚糖(CS)是世界上产量仅次于纤维素的
技术得到了迅速发展,同轴静电纺丝就是其中一 第二大天然高分子,具有良好的生物相容性、降解
种.2003年,Sun…等最早通过同轴静电纺丝技术性,特别是其分子链具有聚阳离子电解质特性,使
制备出核壳结构的纳米纤维,对内外层纺丝液同 其在作为负载药物等生物活性分子等方面具有独
时施加高压,使得喷出的两层液体为同心分层流, 特的优势,因此我们将CS作为内层基质的主体,
由于纺丝过程中两种液体在喷口处汇合的时间很 但由于纯壳聚糖电纺成纤性极差,而且脆性很高,
短,加上聚合物液体的扩散系数较低,芯层和表层 因此,我们采用成纤性好、与CS相容性好、已经在
液体在固化前不会混合在一起,从而固化形成核. 生物材料领域广泛应用的聚乙烯醇(PVA)作为其
壳结构纳米纤维.核.壳结构的电纺丝的优势在 添加物,改善内层溶液的成纤性以及力学性能,对
于:首先,解决了某些不能单纺的聚合物的纳米纤 CS/PVA的共纺我们曾经作了系统研究¨疆1,本文
维的制备难题,如聚乙烯醇/聚苯胺(PVA/PAni)同选用CS/PVA作为内层基质;外层基质选用疏水
轴共纺,解决了PAni不能单纺的难题心1;其次,可性聚酯.聚碳酸亚丙酯(PPC),PPC是一种以二氧
化碳和环氧丙烷为原料制备的一种新型可降解脂
以获得中空结构的纳米纤维,如Ignaeio等b3将一
肪族聚酯],本文利用同轴电纺技术制备出了
种四乙基正硅酸盐(TEOS)溶胶作为外层溶液,以
橄榄油或甘油作为内层模板,利用同轴纺丝技术
制备出直径为500nm纤维管;另外,核.壳结构电 载生物活性物质羟基磷灰石(HAp),为同轴静电
纺丝可以在内层负载某些药物和生物活性因子, 纺丝技术在药物缓释和组织工程支架领域的应用
作为药物缓释载体及组织工程支架,如将牛血清 提供了一种新的思路.
白蛋白FITC.BSA负载在内层纺丝液体中,以疏水
1 实验部分
性聚己内酯PCL为外层,核壳结构微纳米纤维
1.1原材料
PCL-r-FITC.BSA/PEG可以明显的缓解FITC.BSA
在释放初期的突释现剩4。.目前,国内已有很多关 cs,M。=1×105,DA85%,浙江金壳生物化
于利用普通电纺丝技术制备组织工程支架等生物 学有限公司生产;PVA,聚合度3500,醇解度88%,
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