原位生长法制备羟基磷灰石增强聚乙烯醇形状记忆复合材料

原位生长法制备羟基磷灰石增强聚乙烯醇形状记忆复合材料

论文摘要

聚乙烯醇(PVA)水凝胶具有弹性高、化学性质稳定、易于成型、无毒副作用及良好的生物相容性,在生物医学领域具有广泛的应用,如作为缓释载体、组织工程支架、人工器官、人工软骨等。作为智能材料的一种,自从发现PVA具备形状记忆效应后,在过去的15年中PVA在很多领域得到了发展。这种热致感应型形状记忆性高分子凝胶在药物缓释,仿生材料(动物的肌肉体系也是一个智能型聚合物凝胶体系,通过肌肉的收缩与舒张可以把化学能转化为机械能),智能控制等领域具有许多潜在的应用价值。但是,此类材料最重要的缺陷就是力学性能差,制约了它在生物医用方面的发展。为了改善其力学性能,很多研究者探索并实践了各种途径,在保持材料生物活性的前提下提高其力学性能。例如:采用不同交联方法制备PVA凝胶、对基体PVA改性或构建无机粒子增强的PVA复合材料。目的都为一个:保证良好的生物相容性、提供适宜的力学性能,使其更好更广的被应用,更快更早的为医疗所需为人类服务。以此为出发点,本论文进行了下面的探索性实验。实验中选取以羟基磷灰石(HA)为无机粒子,构建HA/PVA形状记忆复合材料,以改善形状记忆PVA水凝胶的力学性能。HA属于生物陶瓷,其化学成份和晶体结构与脊椎动物的牙齿、骨组织中的无机成分相似,具有优良的生物亲和性,与骨组织极易结合,生物相容性好,更重要的是对人体组织无任何的毒副作用。实验采用一种新的原位生长法制备形状记忆HA/PVA复合材料,并对材料的结构和性能以及均一性进行了分析,从分子上探讨了HA均匀形核的机理,探讨复合材料的形状记忆性能,考察复合材料的形状记忆特性参数,探究复合材料的形状记忆机理。其主要结论如下:1.采用原位生长法制备了形状记忆HA/PVA复合材料,并对复合材料的结构和性能进行了表征。结果显示:添加氨水矿化结晶的过程中,凝胶中矿化结晶的无机粒子为HA粒子,直径大约1μm,均匀的分散在PVA基体中,且具有毛刺状的微观结构。复合材料的力学强度以及热稳定性随着HA含量的增加而得到改善。2.对材料的均一性进行了分析,证明了材料具备良好的均一性。实验过程中,PVA溶液中所添加的HA粉体溶解所产生的Ca2+和PVA分子中的羟基之间形成一种配位结构,形成螯合物。当凝胶交联完全,加入氨水矿化结晶时,Ca2+和PO43-很少向氨水中扩散,几乎所有的Ca2+和PO43都嵌入凝胶中,在凝胶中原位形核长大。3.探讨复合材料的形状记忆性能,考察复合材料的形状记忆特性参数,探究复合材料的形状记忆机理。所有复合比的凝胶试样都在室温中晾干至常量后,形状记忆行为的实验结果显示,不同复合比例的HA/PVA复合材料都表现出了令人满意的形状记忆效应,复合材料的形状固定率都在93%以上,形状记忆回复率都是在90%左右;材料的回复温度在Tg以上时,复合材料回复速率加快;复合材料大概在40S左右都能回复完全,循环形状记忆实验表明复合材料具有良好的循环利用价值。4.体外细胞实验中发现HA在PVA凝胶中的原位生长改善了复合材料的生物相容性,表现为更好的成骨细胞黏附以及细胞增殖活性。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 形状记忆高分子
  • 1.1.1 形状记忆高分子材料的简介
  • 1.1.2 形状记忆高分子材料的分类
  • 1.1.3 形状记忆高分子材料的发展
  • 1.2 热致感应型形状记忆高分子材料
  • 1.2.1 热致感应型形状记忆高分子研究简介
  • 1.2.2 热致感应型高分子形状记忆机理
  • 1.3 形状记忆凝胶
  • 1.3.1 形状记忆凝胶简介
  • 1.3.2 热致感应型形状记忆凝胶的研究
  • 1.3.3 聚乙烯醇水凝胶简介
  • 1.3.4 热致感应型聚乙烯醇水凝胶的形状记忆机理
  • 1.4 无机粒子增强聚乙烯醇的复合材料
  • 1.4.1 羟基磷灰石简介
  • 1.4.2 羟基磷灰石增强聚乙烯醇复合材料研究进展
  • 1.4.3 影响羟基磷灰石在基体高分子中的生长因素
  • 1.4.4 无机粒子对形状记忆高分子性能的影响
  • 1.5 聚乙烯醇复合水凝胶的应用
  • 1.5.1 药物控制释放体系
  • 1.5.2 人工软骨
  • 1.5.3 组织工程支架材料
  • 1.6 羟基磷灰石增强聚乙烯醇复合材料生物相容性研究
  • 1.7 本论文的目的及研究内容
  • 1.8 本论文的创新点
  • 第2章 原位生长法制备及表征HA/PVA复合材料
  • 2.1 引言
  • 2.2 实验部分
  • 2.2.1 原料和试剂
  • 2.2.2 原位生长法制备HA/PVA复合水凝胶
  • 2.2.3 测试及表征方法
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.3.1 晶体在PVA凝胶中的原位生长过程
  • 2.3.2 复合材料的物相分析
  • 2.3.3 复合材料的化学结构分析
  • 2.3.4 PVA基体中原位生长结晶的HA颗粒表征
  • 2.3.5 热重(TG)分析
  • 2.3.6 复合材料的切口形貌观察
  • 2.3.7 力学强度的测定
  • 2.4 本章小结
  • 2.5 本章结论
  • 第3章 HA/PVA复合材料的均一性分析
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验部分
  • 3.2.1 原料和试剂
  • 3.2.2 模型的构建
  • 3.2.3 测试及表征方法
  • 3.3 结果与讨论
  • 3.3.1 复合材料含水率的测定
  • 3.3.2 复合材料溶胀性能的研究
  • 3.3.3 相组成分析
  • 3.3.4 失重率分析
  • 3.3.5 切口形貌分析
  • 3.4 材料均匀性的机理分析
  • 3.4.1 PVA凝胶基体对HA粒子生长的影响
  • 3.4.2 HA粒子的原位生长过程
  • 3.5 本章小结
  • 3.6 本章结论
  • 第4章 HA/PVA复合材料形状记忆性能研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验部分
  • 4.2.1 表征及测量方法
  • 4.2.2 HA/PVA复合材料的形状记忆实验
  • 4.3 结果与讨论
  • 4.3.1 复合材料的Tg分析
  • 4.3.2 复合材料的形状记忆性能参数的分析
  • 4.4 本章结论
  • 第5章 HA/PVA复合材料生物相容性研究
  • 5.1 引言
  • 5.2 实验部分
  • 5.2.1 原料与试剂
  • 5.2.2 体外细胞培养
  • 5.2.3 细胞相容性表征
  • 5.2.4 Alamar Blue细胞增殖检测
  • 5.2.5 碱性磷酸酶(ALP)活性检测
  • 5.3 本章结论
  • 总结
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表论文
  • 相关论文文献

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