论文摘要
本文合成了三种新型的具有电活性和良好的降解性的可降解导电聚合物。首先合成导电聚合物(羧基封端苯胺五聚体、聚5-羧基吲哚(PICA))和可降解聚合物(羟基封端聚乙交酯(PGA)、N-邻苯二甲酰化壳聚糖(PHCS)),然后在脱水剂二环己基碳化二亚胺(DCC)和催化剂4-二甲胺基吡啶(DMAP)的存在下,用导电聚合物与可降解聚合物进行低温缩聚,得到可降解导电聚合物。苯胺五聚体和聚乙交酯的共聚物的结构和表面形态分别用红外光谱(IR)、氢核磁共振光谱(1H NMR)、扫描电镜(SEM)进行表征。用循环伏安法(CV)和紫外光谱法(UV)研究了该共聚物的化学氧化还原过程。采用热重分析法研究了该聚合物的热稳定性。测得的共聚物的电导率在半导体电导率范围内,可用作半导体材料。在模拟体液的环境中进行的降解实验表明引入降解材料的该导电聚合物具有较好的降解性。聚5-羧基吲哚和聚乙交酯的共聚物的结构和表面形态分别用IR、1H NMR、UV、SEM进行表征。用荧光光谱和循环伏安法研究了共聚物的光学性质和电化学性质,并研究了该共聚物的导电性和降解性。用乳仓鼠肾细胞(BHK21)对该共聚物的生物相容性进行了研究,结果表明该共聚物可以支持细胞黏附和增殖,具有良好的生物相容性。苯胺五聚体和N-邻苯二甲酰化壳聚糖的共聚物的结构和表面形态分别用IR和SEM进行表征。用紫外光谱研究了它的光学性能,并对它的导电性和降解性讲行了研究。
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摘要ABSTRACT第一章 前言1.1 可降解材料1.1.1 可降解材料的概述1.1.1.1 几种主要的可降解材料1.1.1.2 可降解材料的降解机理1.1.1.3 可降解材料的应用1.1.2 可降解材料—聚乙交酯、壳聚糖的研究现状及合成方法1.1.2.1 聚乙交酯的研究现状及合成方法1.1.2.2 壳聚糖的研究现状及改性方法1.2 导电聚合物1.2.1 导电聚合物的概述1.2.1.1 常见的导电聚合物1.2.1.2 导电聚合物的应用1.2.2 导电聚合物-苯胺齐聚物、聚 5-羧基吲哚的发展现状和合成方法1.2.2.1 苯胺齐聚物的发展现状和合成方法1.2.2.2 聚5-羧基吲哚的发展现状和合成方法1.3 降解导电聚合物1.4 立题依据和研究内容第二章 基于苯胺五聚体和聚乙交酯的可降解导电聚合物的合成及表征2.1 实验部分2.1.1 仪器与试剂2.1.2 合成路线及实验方法2.1.2.1 苯胺五聚体的合成2.1.2.2 聚乙交酯的合成4)的合成'>2.1.2.3 苯胺五聚体和聚乙交酯共聚物(R4)的合成2.1.3.4 体外降解实验2.2 结果与讨论2.2.1 聚乙交酯合成部分的讨论2.2.1.1 溶剂量对反应的影响2.2.1.2 反应时间对反应的影响2.2.1.3 原料比对聚乙交酯溶解性的影响2.2.2 红外光谱分析2.2.3 核磁共振光谱分析2.2.4 元素分析2.2.5 紫外光谱分析2.2.6 循环伏安图分析2.2.7 电导率与表面形态结构2.2.7.1 电导率2.2.7.2 表面形态结构2.2.8 热重分析2.2.9 降解性能研究2.3 本章小结第三章 基于聚 5-羧基吲哚和聚乙交酯的可降解导电聚合物的合成及表征3.1 实验部分3.1.1 仪器与试剂3.1.2 合成路线及实验方法3.1.2.1 聚 5-羧基吲哚(PICA)的合成3.1.2.2 聚乙交酯的合成6)的合成'>3.1.2.3 聚吲哚和聚乙交酯共聚物(R6)的合成3.1.2.4 体外降解实验3.1.2.5 生物相容性实验3.2 结果与讨论3.2.1 红外光谱分析3.2.2 核磁共振光谱分析3.2.3 紫外光谱分析3.2.4 荧光光谱分析3.2.5 循环伏安分析3.2.6 电导率与表面形态结构3.2.6.1 电导率3.2.6.2 表面形态结构3.2.7 热重分析3.2.8 降解性能研究3.2.9 生物相容性研究3.3 本章小结第四章 基于苯胺五聚体和邻苯二甲酰化壳聚糖的可降解导电聚合物的合成及表征4.1 实验部分4.1.1 仪器与试剂4.1.2 合成路线及实验方法4.1.2.1 苯胺五聚体的合成4.1.2.2 邻苯二甲酰化壳聚糖的合成8)的合成'>4.1.2.3 苯胺五聚体和邻苯二甲酰化壳聚糖共聚物(R8)的合成4.1.2.4 体外降解实验4.2 结果与讨论4.2.1 红外光谱分析4.2.2 紫外光谱分析4.2.3 电导率与表面形态结构4.2.3.1 电导率4.2.3.2 表面形态结构4.2.4 热重分析4.2.5 降解性能研究4.3 本章小结结论参考文献致谢攻读学位期间发表的学术论文目录
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