[发明专利]一种热塑性聚氨酯多孔膜的制备方法在审

专利信息
申请号: 202010000567.4 申请日: 2020-01-02
公开(公告)号: CN111100318A 公开(公告)日: 2020-05-05
发明(设计)人: 翟文涛;伍旭奕 申请(专利权)人: 中山大学
主分类号: C08J9/28 分类号: C08J9/28;C08J9/26;C08J5/18;A61L15/26;A61L15/42;A61L15/62;C08L75/04
代理公司: 广州市深研专利事务所 44229 代理人: 姜若天
地址: 510275 *** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 塑性 聚氨酯 多孔 制备 方法
【说明书】:

发明公开了一种热塑性聚氨酯多孔膜的制备方法,该法可制备出不同孔结构的热塑性聚氨酯多孔膜,该法通过控制致孔剂含量与凝固浴来控制热塑性聚氨酯多孔薄膜的孔隙率与水蒸气透过率;该方法首先将热塑性聚氨酯或者热塑性聚氨酯及致孔剂溶解于溶剂之中,之后利用刮刀在平板上进行刮膜,在不同温度下浸泡在凝固浴中使其发生相分离,之后将膜在流水中浸泡洗出残余的溶剂及致孔剂,得到热塑性聚氨酯多孔薄膜。该制备方法简单、操作方便,可根据需要制备出不同水蒸气透过率与孔隙率的热塑性聚氨酯多孔薄膜,并且拥有良好的力学性能、生物相容性及化学稳定性,可应用于医用敷料、面料、皮革等领域,具有良好的应用前景。

技术领域

本发明属于膜工程与科学技术领域,具体地说,涉及一种热塑性聚氨酯多孔膜的制备方法。

背景技术

生物基可降解热塑性聚氨酯(TPU)具有优异的力学性能、化学稳定性和良好的生物相容性及可降解性。在生物医学有着广泛应用,如医用敷料、导管、人造血管和心脏瓣膜。通过相分离、静电纺丝工艺、发泡或3D凝胶打印等方法,可将TPU制备成为多孔的膜结构。多孔TPU薄膜由于其具有良好的力学性能和可调节的多孔结构,被广泛应用于的伤口敷料、组织工程支架和分离膜等。生物基热塑性聚氨酯材料由于其可降解性及传统TPU的优异性能,可广泛用于医疗领域,如人工心脏、人工血管、组织工程支架、药物缓释及医用敷料领域有广泛应用。目前生物基热塑性聚氨酯材料属于较新型的材料,利用相分离法成膜并进行孔结构调节及性能调节的研究较少。

相分离法一般包括热致相分离、非溶剂致相分离及复合热致相分离法。其中非溶剂致相分离法是制备热塑性聚氨酯多孔薄膜常用的方法,非溶剂致相分离法又分为溶剂蒸发法、蒸气沉淀法和浸入沉淀法。浸入沉淀是应用最广泛的非溶剂致相分离,该方法是将高聚物溶液在支撑体上刮成一定厚度的薄层,然后浸入到非溶剂中,非溶剂和溶剂的交换使体系发生相分离。非溶剂致相分离方法制得的薄膜内部孔结构不均匀,表面具有皮层。

综上所述,通过非溶剂致相分离法得到的热塑性聚氨酯多孔薄膜具有致密的皮层,内部孔结构不均匀,对于薄膜透湿性能、透气性能及吸水性能具有影响,限制了其应用范围。

发明内容

本发明的技术目的是克服现有技术的不足,提供一种条件简单易于控制的热塑性聚氨酯多孔薄膜的制备方法,该制备方法可制备出不同孔结构和通透性的生物基热塑性聚氨酯多孔薄膜,同时保持生物基热塑性聚氨酯薄膜优异的力学性能、生物相容性、化学稳定性及可降解性。

为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

一种热塑性聚氨酯多孔膜的制备方法,包括以下步骤:

(1)在45~85℃搅拌条件下,将生物基热塑性聚氨酯与有机溶剂均匀混合、溶解、过滤、脱泡后,得到质量浓度为15-40wt.%的聚合物铸膜液;

(2)将步骤(1)得到的聚合物铸膜液倾倒于聚四氟乙烯平板上,并用刮刀刮膜;

(3)将步骤(2)制得的薄膜放入不同温度的凝固浴中,通过相分离法成膜;相分离是利用水或非溶剂置换聚合物溶液中的溶剂,以得到具有三维网络结构的聚合物微孔薄膜;

(4)将步骤(3)制得的薄膜取出,置于去离子水中浸泡1-12h,拿出在30-50℃下烘3-12h即得到所述生物基热塑性聚氨酯多孔膜。

作为优选的,在上述的制备方法中,所述生物基热塑性聚氨酯材料硬度为85A~90A。

作为优选的,在上述的制备方法中,所述有机溶剂为N,N-二甲基甲酰胺或N,N-二甲基乙酰胺中的一种。

作为优选的,在上述的制备方法中,步骤(2)所述生物基热塑性聚氨酯与有机溶剂的混合中还添加致孔剂。

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