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CS/PVA静电纺丝纳米纤维膜的制备与力学、抑菌、缓释等性能研究

发布时间:2024-04-22 00:39
  纳米纤维膜具有孔隙率高、透气性好、吸附性强等各种优良特性,已被广泛地研究并应用于伤口敷料、药物传递等领域。静电纺丝工艺因具备流程少,成本低等优点,而被广泛用于制备纳米纤维膜。由壳聚糖(CS)为原料制备的纳米纤维膜,具有生物相容性好,抗菌抑菌等特性,因此被广泛的制备并研究。但是壳聚糖基的纳米纤维膜依然存在很多局限性,例如,力学强度较差、吸收性不好、抑菌性能有限等,因此本文针对壳聚糖/聚乙烯醇纳米纤维膜的不足进行改进,通过热熔处理、搭载壳寡糖(CHOS)、大蒜素(Alli)、氧化石墨烯(GO)等填料,制备可用于创伤敷料等领域,具有抑菌、缓释性能的CS/PVA纳米纤维膜。本文中,以壳聚糖(CS)、聚乙烯醇(PVA)为主要原料,采用静电纺丝工艺制备了纳米纤维膜。为提高纳米纤维膜的强度,采用热熔的方式对纤维膜进行了后处理。研究了处理温度对纳米纤维膜性能的影响,借助扫描电镜研究了热熔处理对纤维膜形貌的影响,借助力学实验机测试了热熔处理前后力学性能的变化。研究发现,热熔处理后纳米纤维膜力学性能明显提升,特别是100℃处理效果最好,拉伸强度提高了 89%以上。针对CS/PVA纳米纤维膜因CS分子量大而...

【文章页数】:69 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图2-1?CS:PVA=1:9纳米纤维膜在不同热熔温度处理后的SEM图??a.未热熔;b.?80°C热熔;c.?100°C热熔;d.?120°C热熔.??

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触角变化研宄热熔处理对纳米纤维膜亲水性能的影响。测量时水滴为5uL,温度为??25°C,使用数码相机记录液滴的形状,每个样品试验重复测量5次,取平均值。??2.3结果与讨论??本章节对不同比例的CS/PVA纳米纤维膜的微观形貌、化学结构、结晶性等基础性??能进行了测试表征,同时对....


图2-4为CS:PVA=1:9??

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??2?CS/PVA纳米纤维膜的制备和热熔处理???在较强的斥力,CS的加入会破坏纺丝液的可纺性,使纤维直径增加。??i:?__*r??警。_。。??^Mfj?直径:47±7nm?.?J-:?直径:55±11?nm??,S痛:’T?ill,??:、?'S(:8。_驗編.r。忑(:....


图2-4?CS:PVA=1:9纳米纤维膜热熔处理前后的FTIR曲线图??a.未热熔的;b.?80°C热熔;c.?100°C热熔;d.?120°C热熔.??

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?东北林业大学硕士学位论文????a.?CS:PVA=1:9未热压??b.?80°C热压??335??2937?C.?100°C?热压??^?d.?120°C?热压??17^??1?t?;?I??4000?3200?2400?1600?800??波数(cm-1)??图2-4?CS....


图3-3不同成分的纳米纤维膜的XDR图谱??a.?CS?粉;b.?PVA?纳米纤维膜;c.?CS:PVA=20:80;?d.CS:PVA:CHOS=20:80:2.??

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?东北林业大学硕士学位论文???在0-H伸缩振动、CO、-CH2-OH的特征峰,这证明CS/PVA纳米纤维膜上CS与PVA??的存在,且这些特征峰位没有明显偏移,而是吸收峰强度有不同程度上的增强。??壳寡糖作为壳聚糖的降解产物,具有与壳聚糖很多相同的官能团。在图3-2中可看??到....



本文编号:3961677

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