[发明专利]一种通过光聚合反应增强壳聚糖衍生物纳米纤维的方法有效
申请号: | 201410023071.3 | 申请日: | 2014-01-17 |
公开(公告)号: | CN103774287B | 公开(公告)日: | 2017-02-08 |
发明(设计)人: | 马贵平;周慧通;聂俊;方大为 | 申请(专利权)人: | 北京化工大学常州先进材料研究院 |
主分类号: | D01F11/00 | 分类号: | D01F11/00;D01F9/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 213164 江苏省常州市武进区常武中路801*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 通过 聚合 反应 增强 聚糖 衍生物 纳米 纤维 方法 | ||
技术领域
本发明涉及天然聚电解质纤维材料领域,尤其涉及一种通过光聚合反应增强壳聚糖衍生物纳米纤维的方法。
背景技术
天然高分子材料由于其具有高生物活性、生物相容性及可降解等特性而广泛应用于生物组织工程领域。壳聚糖、海藻酸钠、透明质酸等在溶液中通常带有电荷,属于天然高分子聚电解质,在生物医药材料领域具有较高的应用价值。它们有以下一些特点:1)生物相容性好,且能被生物降解,降解产物无毒性;2)天然高分子及其衍生物具有许多独特的性质,如抗菌、抗病毒、抗癌、促进伤口愈合、与重金属离子的螯合等。因此它们在药物释放体系、伤口愈合材料、污水处理、重金属回收、膜分离、化妆品、抗凝血药物、日用化工等方面获得应用。
但是由于壳聚糖的特殊结构,其分子内和分子间存在氢健作用力,分子间存在着有序结构,使得壳聚糖不溶解于水和一般有机溶剂中,只溶解于稀酸水溶液,这极大地限制了其在工业上的应用,为拓宽其应用范围,研究人员对壳聚糖进行了化学改性。壳聚糖分子链上含有大量的羚基和氨基等可修饰的基团,可以通过化学改性得到各种特殊功能的衍生物。壳聚糖衍生物中含有生色团或助色团,可在200-400nm处有紫外吸收峰。化学紫外吸收剂用于各类防紫外线辐射功能的产品中,为人体提供良好的保护作用。
壳聚糖衍生物成纤维膜后的透气性、保湿型以及抗衰老、抗皱、美容、保健作用,对皮肤无刺激作用是目前合成材料所无法比拟的,因此壳聚糖在日用化学工、中应用越来越广泛,山壳聚糖制成的化妆品种类很多,诸如洗面奶、膏霜、摩丝、固发剂等。国内外许多企业己制成产品并投放于市场。
冷冻干燥技术制备天然高分子复合聚电解质纤维膜材料有很多优点,一般来说,冷冻干燥的孔架结构的模板是结晶态的水,以水作为模板不仅制备成本低廉环境友好,而且避免了有毒溶剂对支架材料的影响,有利于提高三维支架材料的生物相容性降低其细胞毒性,通过控制冻结过程中冻结速率、冷冻温度梯度及方向性差异,还可实现模板结晶形态可控化,从而制备出具有不同结构的支架材料。所以,冷冻干燥法制备三维支架材料在生物组织工程支架制备方面的研究日益增加,在此领域具有较高的应用价值。
光聚合交联反应可在常温、常压下数秒钟内快速成型,材料性能的可调性高。通过调整小分子光聚合单体种类和用量改善材料的强度和韧性。采用微乳液法诱导壳聚糖衍生物组装形成可聚合微簇,冷冻干燥成固体后,在分子运动受限条件下,利用支链末端相对高运动自由度实现光交联反应。冷冻干燥制得的纤维材料的力学强度不高,在一定程度上限制了它的应用范围,所以需要对天然高分子进行一些适当的化学改性,以达到增强纤维的目的。本发明通过化学手段对壳聚糖进行适当改性,使其具有光聚合活性,从而在冷冻干燥成纤维后,利用光聚合反应发生交联达到增强纤维材料力学性能的目的。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术存在的缺点,通过光聚合交联反应增强壳聚糖衍生物纳米纤维材料的力学强度和机械性能。
1、本发明所提供的一种通过光聚合反应增强壳聚糖衍生物纳米纤维的方法包括以下步骤:
(1)将壳聚糖溶液与含有共轭双键的双官能度单体混合,加入适当的催化剂,通过迈克尔加成反应得到具有光反应活性的壳聚糖衍生物。
(2)将光引发剂溶解于疏水性溶剂中,加入上述壳聚糖衍生物溶液,在乳化剂作用下高速搅拌分散于水相中,使壳聚糖衍生物可光聚合的疏水长链(基团)和引发剂溶解于油相中,形成可光聚合的疏水性微簇;
(3)将配制的溶液在低温下冷冻成固体后,置于冷冻干燥机中冻干40~48h除去溶剂,得到可光聚合的壳聚糖衍生物纳米纤维;
(4)将壳聚糖衍生物纳米纤维置于紫外光固化机中,分别在不同光强、不同时间下进行光照,使壳聚糖衍生物组装形成的可光聚合疏水性微簇,在分子运动受限条件下,利用支链末端相对高的运动自由度实现光交联反应,提高了壳聚糖衍生物纤维材料的力学强度。
2、根据权利要求1的制备方法,其特征在于步骤(1)中所述的壳聚糖为脱乙酰甲壳素,脱乙酰度为80%~95%,重均分子量为3000~120000。
3、根据权利要求1的制备方法,其特征在于步骤(3)中所述的预冷冻低温为-20℃、-40℃、-80℃以及液氮低温;
4、根据权利要求1的制备方法,其特征在于步骤(4)中所述的紫外灯光强为10mW/cm2、20mW/cm2、30mW/cm2和50mW/cm2,对应的光照时间分别为20min、15min、10min和5min。
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