首页> 中文学位 >生物降解PHBV共混体系的制备与性能研究
【6h】

生物降解PHBV共混体系的制备与性能研究

代理获取

目录

声明

摘要

1.1 引言

1.2 组织工程支架材料

1.2.1 组织工程支架概述

1.2.2 组织工程支架材料技术需求

1.2.3 常用组织工程支架材料

1.3 新型可生物降解高分子材料PHBV

1.3.1 PHBV概述

1.3.2 PHBV的改性研究

1.3.3 PHBV的应用研究

1.4 课题研究目的及意义

1.5 本文研究的主要内容

2.1 引言

2.2 实验原料及设备

2.2.1 实验原料

2.2.2 实验设备

2.3 样品制备

2.3.1 PHBV/PBAT熔融挤出共混

2.3.2 PHBV/PBAT注塑成型

2.3.3 PHBV/PBAT超临界流体发泡成型

2.4 测试与表征

2.4.1 差示扫描量热(DSC)测试

2.4.2 热失重(TGA)测试

2.4.3 流变特性测试

2.4.4 广角X射线衍射(WAXD)测试

2.4.5 扫描电镜(SEM)测试

2.4.6 力学性能测试

2.5 结果与讨论

2.5.1 PHBV/PBAT共混体系的非等温结晶行为

2.5.2 PHBV/PBAT共混体系的晶体结构

2.5.3 PHBV/PBAT共混体系的热稳定性

2.5.4 PHBV/PBAT共混体系的流变特性

2.5.5 PHBV/PBAT共混体系的相形貌

2.5.6 PHBV/PBAT共混体系的力学性能

2.5.7 PHBV/PBAT共混体系的发泡性能

2.6 本章小结

第三章 PHBV/PBAT/HA复合材料体系性能研究

3.1 引言

3.2 实验原料及设备

3.2.1 实验原料

3.2.2 实验设备

3.3 样品制备

3.3.1 PHBV/PBAT/HA复合材料制备

3.3.3 PHBV/PBAT/HA超临界流体发泡成型

3.4 测试与表征

3.4.1 DSC测试

3.4.2 SEM测试

3.4.3 力学性能测试

3.5 结果与讨论

3.5.1 PHBV/PBAT/HA复合材料的热性能

3.5.2 HA在PHBV/PBAT/HA复合材料中的分散情况

3.5.3 PHBV/PBAT/HA复合材料的力学性能

3.5.4 PHBV/PBAT/HA复合材料的发泡性能

3.6 本章小结

第四章 PHBV/PBAT/PLA三元共混体系制备及性能研究

4.1 引言

4.2 实验原料及设备

4.2.1 实验原料

4.2.2 实验设备

4.3 样品制备

4.3.1 PHBV/PBAT/PLA熔融挤出共混

4.3.2 PHBV/PBAT/PLA注塑成型

4.3.3 PHBV/PBAT/PLA超临界流体发泡成型

4.4 测试与表征

4.4.1 DSC测试

4.4.2 TGA测试

4.4.3 流变特性测试

4.4.4 WAXD测试

4.4.5 SEM测试

4.4.6 力学性能测试

4.5 结果与讨论

4.5.1 PHBV/PBAT/PLA共混体系的非等温结晶行为

4.5.2 PHBV/PBAT/PLA共混体系的结晶性能

4.5.3 PHBV/PBAT/PLA共混体系的热稳定性

4.5.4 PHBV/PBAT/PLA共混体系的流变特性

4.5.5 PHBV/PBAT/PLA共混体系的微观形貌

4.5.6 PHBV/PBAT/PLA共混体系的发泡性能

4.5.7 PHBV/PBAT/PLA共混体系的力学性能

4.6 本章小结

第五章 PHBV/PBAT/PLA拉伸形变下的结构演变

5.1 前言

5.2 实验部分

5.2.1 实验样品

5.2.2 实验过程

5.2.3 性能表征

5.3 结果与讨论

5.3.1 PHBV/PBAT/PLA拉伸形变下的形貌演变

5.3.2 PHBV/PBAT/PLA拉伸形变下的结晶演变

5.3.3 拉伸速率对PHBV/PBAT/PLA应力-应变行为的影响

5.4 本章小结

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间参与的科研项目

展开▼

摘要

支架材料作为承载组织工程细胞外基质功能的载体,其结构与性能直接决定了细胞培育、繁殖与分化及组织再生情况。研究和开发具有理想结构特征并能有效满足性能需求的支架材料,对推动组织工程研究的深化具有重要的研究和工程应用价值。
  生物可降解高分子材料PHBV以其优异的力学性能和生物相容性受到了研究学者和产业界的广泛重视,并成为聚合物成型加工工程领域的一个研究热点。然而,脆性、低热稳定性和成型加工窗口较窄等问题限制了其进一步的广泛应用。本文拟采用熔融共混法、通过复合工业化生产的低成本生物降解高分子材料,系统研究PHBV基共混/复合材料体系的形态结构、结晶性能、力学性能、热性能、流变特性和发泡性能等,探究具有优异综合性能PHBV基可完全生物降解材料的制备方法,及在拉伸形变下的结构与性能演变规律。据此,本文做了以下四个方面的研究工作:
  (1)采用熔融共混法制备了不同配比的PHBV/PBAT共混材料,系统表征和研究了其微观结构与性能。研究发现,PBAT的加入抑制了PHBV的结晶,提高了PHBV基体的热稳定性;随着PBAT含量的增加,共混体系的储能模量、损耗模量及复数黏度均有所提高;PHBV与PBAT两相互不相容,当两相的占比均等时,呈现出共连续相结构;PHBV/PBAT共混物的弹性模量及拉伸强度随着PBAT含量的增加呈现下降趋势,但断裂应变明显改善,当PHBV含量达到75%时,PHBV/PBAT共混物的应变高达1000%仍未断裂。
  (2)开展了无机纳米粒子羟基磷灰石(HA)增强PHBV/PBAT共混体系的制备及性能研究。研究结果表明,HA的加入使得共混物的晶粒尺寸呈现减小趋势;HA的增强效果取决于其在PHBV/PBAT基体中的分散情况,在PHBV/PBAT/HA(50/50/HA)试样中,HA聚集在相界面处,加剧了两相分离;复合HA后共混体系的弹性模量增加,但拉伸强度和断裂应变有所降低;较好的分散于PBAT相中的HA在间歇发泡过程中起到成核剂作用,促进泡孔成核。
  (3)在PHBV/PBAT(50/50)二元共混物的基础上,引入生物可降解材料PLA,探究PHBV/PBAT/PLA三元共混体系的性能变化规律及大形变条件。结果表明,随着体系中PLA含量的增加,共混物的热稳定性能提高,各相的分散更加均匀,力学性能提升。PHBV/PBAT/PLA(35/35/30)试样在室温下的弹性模量达645MPa,屈服强度28MPa,断裂应变达到13%。在60℃条件下,(35/35/30)试样具有单轴拉伸下的大变形能力。
  (4)系统研究了PHBV/PBAT/PLA(35/35/30)共混物在不同拉伸速率及拉伸比下的应力应变行为及结构演变。拉伸过程中,试样经历裂纹、孔洞的形成与扩展,最后演变为高度取向的纤维状单相体结构。试样的结晶度在总体上随着应变的增加呈现先增大后降低的现象。研究发现,在低应变速率下材料出现应力波动现象,并随着拉伸速率的增加逐渐消失。

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
代理获取

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号