丙交酯在离子液体中的开环聚合反应研究

来源 :2005年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cx77287728cx
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
聚乳酸1, 2 (或聚丙交酯,PLA )由于降解产物对人体无毒或低毒,具有良好的生物相容性和生物降解性能,当前已成为最受重视的可降解生物医用高分子材料之一。不仅如此,聚乳酸类材料在食品包装、容器、农用薄膜及服装纺织等日用领域也有着广泛的应用潜力。丙交酯(LA )开环聚合(包括本体聚合和溶液聚合)可以比较容易地得到分子量超过10 5 g/mol 的聚合物,足以满足一些对机械性能要求较高的用途,是目前合成聚乳酸的主要方法。离子液体3, 4 作为一种新型的溶剂,提供的反应环境与传统的溶剂有很大差别,从而产生了许多新反应、新现象、新结构和新功能,并且有可能减少污染,保护环境;因而被认为是继超临界CO2 之后的新一代"绿色"溶剂,相关研究十分活跃。使用离子液体为开环聚合反应介质的报道仅有数例。本文研究了1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐( [bmim]BF4)中D, L-丙交酯(DLLA )和L-丙交酯(LLA )的开环聚合反应(Scheme1 ),并与传统本体开环聚合反应进行了比较。
其他文献
葡甘聚糖(Konjac Glucomannan ,简称KGM )是一种从我国和东南亚国家特有的植物魔芋中提取出来的高分子杂多糖,来源十分丰富,在魔芋中的含量可高达60 ~80 %。理论上,构成KGM 的单体单元--葡萄糖和甘露糖上的羟基都能够参与多种反应如酯化反应、醚化反应等,得到的KGM 衍生物具有许多新的功能,从而能大大地开拓KGM 的应用领域。在我们的前期工作中,探讨了单一有机溶剂中酶催化K
葡甘聚糖(Konjac Glucomanan ,简称KGM )是一种来自植物魔芋的、由D-葡萄糖(G )和D-甘露糖(M )按1:1.6 或1:1.69 的摩尔比通过β-1,4-吡喃糖苷键结合而成的复合多糖,它通常带有短支链,并含有少量乙酰基。KGM 及其衍生物具有许多独特的生理和药理功能,可望在医药和预防医学领域中具有重要的临床应用价值。通过环境友好的、高选择性的酶催化转酯化反应引入疏水基团可以
本研究选用一系列醛:甲醛、乙二醛和戊二醛等,对低温酶法所制得的Ⅰ型胶原进行化学修饰。探讨醛与胶原的反应作用机理,确定醛交联修饰胶原的最佳条件为:甲醛浓度为4﹪,pH 值为 9 ;乙二醛浓度为3﹪,pH 值为 9 ;戊二醛浓度为2﹪,pH 值为 6 。所需交联剂最佳浓度:甲醛>乙二醛>戊二醛。
自七十年代美国的Allcock 小组[1-3]首次将生物降解性聚膦腈引入药物控释领域至今,日本、韩国、意大利也相继开展了这方面的工作,但是国内相关的文献报道较少[4]。Allcock 等人对以甘氨酸、丙氨酸、苯丙氨酸、缬氨酸的甲酯、乙酯、叔丁酯、苄酯为侧基的聚膦腈的合成及其降解性能进行过系统研究, 然而,他们仅仅报道了合成氨基酸酯取代聚膦腈的基本方法,而对亲核试剂的投料比、反应时间和反应温度对聚合
静电纺丝是通过在聚合物溶液中施加外电场来制造聚合物纳米纤维的一种有效方法。电纺纳米纤维的直径比普通纺丝方法所获得的纤维直径小100-1000倍,具有巨大的比表面积。它不仅可以用作高效过滤材料,而且在生物医学材料、化学传感器、防护材料、纳米复合材料等领域有广泛应用前景。通过将具有催化、发光、吸附等功能的材料复合到电纺纳米纤维中,可以获得具有特殊功能的纳米纤维,将进一步扩大其应用范围。由于电纺纤维直径
树枝状大分子是一类高规整度、具有纳米尺度、三维结构的树状大分子,其结构和分子尺寸大小具有良好的可控性。树枝状大分子的大小呈线性增长,而外层功能化基团呈级数增长。因此树枝状大分子的功能化备受人们的关注。而其作为药物载体已成为当今研究热点之一。本文仅就树枝状大分子在药物领域中的应用研究进展作简要综述。
微囊是药物的一种新型控释载体,与常规的聚酯微球相比,微囊可以包载亲水性药物,具有更广的适用性。微囊的制备方法包括界面聚合法、W/O/W 复乳法、静电沉积法和嵌段共聚物自组装法等。近来本实验室以胆固醇疏水改性葡聚糖聚醛(Chol-Dex )与聚乳酸(PLA)共透析,发现两种物理在透析过程中可以形成中空微囊结构。本文研究了不同工艺条件对微囊结构与形态的影响,并以红外光谱、核磁共振和差热扫描量热法对微囊
生物质资源由于数量庞大且可再生,成为化石矿物资源的潜在替代品,因而如何利用生物质资源开发新的化学品成为近年的研究热点。研究发现,经低品纤维素、木质素等生物质资源水解得到的乙酰丙酸(Levulinic acid ,LA)是一个潜在的平台化学品。若以LA 为原料合成高分子材料,将为高分子的合成提供一条新途径。最近我们以LA 为原料,通过溴化、水解反应得到5-羟基乙酰丙酸(5-HLA)。本文以5-HLA
聚三亚甲基碳酸酯(PTMC )1, 2 是最常见同时也是研究的最为普遍的脂肪族聚碳酸酯,具备优良的生物相容性和生物降解性能,在常温下具有良好的弹性(Tg=-15 ℃),降解速率较慢,能够与多种内酯、交酯类单体发生共聚以调节聚合物的结构和性能。三亚甲基碳酸酯(TMC )的开环聚合可以得到高分子量的PTMC 。脂肪族内酯3 、交酯4 及碳酸酯在离子液体存在下的开环聚合反应是近年来的一个新的研究领域。亚
聚丙交酯具有无毒、无积蓄、降解产物可参与人体新陈代谢等优点,可用于药物缓释胶囊、外科手术缝线、骨科内固定材料等方面,是目前应用最广泛的生物医用高分子材料 。其合成方法有乳酸缩聚法和丙交酯开环聚合法两种,乳酸直接缩聚生产工艺简单,但难以得到高分子量的聚合物。Kulkarni 提出了由乳酸合成丙交酯再开环聚合制备聚丙交酯的方法。丙交酯的开环聚合反应一般采用锌、铝、,锌等金属离子催化剂,但在聚合物中除去