一种可降解形状记忆聚氨酯材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106146777A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610254715.9

    申请日:2016-04-21

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于高分子科学技术领域,具体为一种可降解形状记忆聚氨酯材料及其制备方法与应用。本发明以枝化或线性聚乳酸基脂肪族聚酯及多异氰酸酯为原料,通过溶液聚合法制备得到线型或三维网状可降解形状记忆聚氨酯材料。该形状记忆材料形变率为约为300%,形状固定率为97‑100%,形状回复率为95‑100%。本发明材料具有形变回复力大,回复温度低,记忆重复性好的优点,同时具有生物相容性及生物降解性的优势。通过调节枝化或线性聚乳酸基脂肪族聚酯的化学结构,可控制回复温度在人体温度附近,并可调节回复力的大小,在微创手术及人体植入医用材料领域具有广阔的应用前景。

    一种聚乳酸基二元共聚物中空微球的制备方法

    公开(公告)号:CN104525068A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410763300.5

    申请日:2014-12-13

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: B01J13/02

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体为一种聚乳酸基二元共聚物中空微球的制备方法。本发明中的二元共聚物为不同旋光性的丙交酯和三亚甲基碳酸酯(TMC)、乙交酯(GA)、聚己内酯(PCL)和聚乙二醇(PEG)等生物可降解材料共聚形成的二元共聚物。将左旋聚乳酸基二元共聚物和右旋聚乳酸基二元共聚物按照一定比例进行溶液共混,再浇铸挥发成膜;将制备好的薄膜放入蛋白酶K溶液中,在37℃恒温烘箱中进行降解,于不同时间取样,制备得具有中空结构的聚乳酸基聚合物微球。本发明制备得到的共聚物微球直径为2微米,且其粒径分布均匀,可广泛应用于生物医用载药和膝盖软骨修复等领域,具有广阔的应用前景。

    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。

    一种聚乳酸基立构复合交联共聚物及其制备方法

    公开(公告)号:CN102432852B

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201110245655.1

    申请日:2011-08-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于聚乳酸制备技术领域,具体为一种聚乳酸基立构复合交联共聚物及其制备方法。该共聚物为多支化聚醚-D(L)-聚乳酸-L(D)-聚乳酸共聚物。其制备步骤包括:在催化剂的作用下,所述多支化聚醚引发D-丙交酯或L-丙交酯进行开环聚合反应,得预聚体;在无水条件和惰性气体保护下,将预聚体与端基活化剂金属羧酸盐或金属醇盐反应,干燥后得白色固体;将白色固体引发D-丙交酯或L-丙交酯进行开环聚合反应,得聚乳酸基立构复合交联共聚物;本发明的立构复合交联共聚物能形成物理交联的网状的结构,赋予材料热塑性的形状记忆功能,具有高韧性和高耐热性,具有广阔的应用前景。

    一种聚乳酸基立构复合交联共聚物及其制备方法

    公开(公告)号:CN102432852A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110245655.1

    申请日:2011-08-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于聚乳酸制备技术领域,具体为一种聚乳酸基立构复合交联共聚物及其制备方法。该共聚物为多支化聚醚-D(L)-聚乳酸-L(D)-聚乳酸共聚物。其制备步骤包括:在催化剂的作用下,所述多支化聚醚引发D-丙交酯或L-丙交酯进行开环聚合反应,得预聚体;在无水条件和惰性气体保护下,将预聚体与端基活化剂金属羧酸盐或金属醇盐反应,干燥后得白色固体;将白色固体引发D-丙交酯或L-丙交酯进行开环聚合反应,得聚乳酸基立构复合交联共聚物;本发明的立构复合交联共聚物能形成物理交联的网状的结构,赋予材料热塑性的形状记忆功能,具有高韧性和高耐热性,具有广阔的应用前景。

    一种聚乳酸基二元共聚立构复合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN103709693A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310682042.3

    申请日:2013-12-13

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体为一种聚乳酸基二元共聚立构复合物及其制备方法。本发明中的二元共聚物为不同旋光性的丙交酯与三亚甲基碳酸酯(TMC)形成的二元共聚物(PLLA-TMC、PDLA-TMC)。将PLLA-TMC与PDLA-TMC按照一定比例进行溶液共混,利用LLA与DLA链段间的相互氢键作用,形成PLLA-TMC与PDLA-TMC二元共聚立构复合结构,再浇铸挥发成膜。本发明制得的立构复合物与均聚物立构复合物相比具有极大优势,通过立构复合结构的构建,使材料的力学性能得以大幅度提高,可广泛应用于生物医用材料或聚合物高性能工程材料领域。

    完全生物可降解PLGA纤维增强聚酯复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103613771A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310507779.1

    申请日:2013-10-24

    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PLGA纤维增强聚酯复合材料及其制备方法和应用。首先,采用等离子体处理法对纤维表面进行改性处理;然后,采用溶液共混法将聚合物基体与纤维混合均匀。以聚乳酸-三亚甲基碳酸酯(PLLA-TMC)为例,其拉伸强度为5.2~30.5MPa。经过PLGA纤维增强后的复合材料拉伸强度最高可达46.5MPa,力学性能得到了大幅提升,有效地克服了PLLA-TMC拉伸强度不足的缺点。本发明制备的复合材料具有良好的力学强度,良好的生物相容性以及可控的降解速度,特别适合于制备完全生物可降解血管支架。

    一种具有优异力学性能的低介电常数薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103579102A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310545351.6

    申请日:2013-11-07

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: H01L21/02227 H01L21/76801

    Abstract: 本发明属于超大规模集成电路技术领域,具体涉及一种具有优异力学性能的超低介电常数薄膜的制备方法。本发明采用C58H118O21(Brij76)、甲基三乙氧基硅烷(MTES)、1,2-二(三乙氧基硅基)乙烷(BTEE)、HCl、乙醇(EtOH)和H2O为原料,制备溶胶-凝胶溶液,然后以旋涂方法形成薄膜,并通过老化工艺稳定孔结构,高温退火除去聚合物成分Brij76以形成孔洞结构,从而制备得低介电常数薄膜。本发明所采用的聚合物分子为Brij76,其分子量较小(为1150),从而成孔体积更小,有利于提升薄膜力学性能。所制备的薄膜材料,其低介电常数为2.2,杨氏模量为8.50GPa,硬度1.17GPa。

    一种完全生物可降解聚酯共聚物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103030795A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201310020588.2

    申请日:2013-01-20

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种完全生物可降解聚酯共聚物及其制备方法和应用。本发明的聚酯共聚物为PLLA-TMC-GA三元共聚物,该共聚物是在催化剂的作用下,采用一定配比的左旋丙交酯(LLA)、三亚甲基碳酸酯(TMC)、乙交酯(GA)三种单体在一定的条件下开环聚合而成。其数均分子量高于1.42×105g/mol,拉伸强度为34.3~52.3MPa,延伸率为249~402%,具有无定形态或非常低的结晶度。本发明制得的共聚物在韧性上得到了极大地提升,而且依然保持较高的拉伸强度。因此,本发明制得的共聚物具有优异的力学性能、良好的生物相容性以及可控的降解速度,在生物医学领域具有广阔的应用前景,特别适合于制备完全生物可降解血管支架。

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