论文部分内容阅读
羟乙基纤维素(HEC)作为一种重要的非离子型纤维素醚,在纺织、日化、涂料、石油以及医药等各方面得到了广泛的应用。羟乙基纤维素是一种新型水溶性全吸收纤维素多糖止血医用新材料,它以天然纤维为主要原料,通过碱化和醚化作用使得天然纤维中的羟基(-OH),被可溶性好的羟乙基类亲水基团[-(OCH2CH2)nOH]取代,生成非离子型羟乙基多糖纤维素。同时由于其非离子型,羟乙基纤维素具有良好的水溶性和载药性,可以与表面活性剂混合,进行改性。而且羟乙基纤维素不带酸性或碱性基团,无神经毒性,在体内分解成单糖,7-14天被人体完全吸收。在本文中,主要有以下几点内容:(1)利用冷冻干燥技术制备羟乙基纤维素与海藻酸钠(SA)复合海绵,研究其冷冻工艺对海绵成型的影响,并针对海绵的吸水性、保水性及孔隙率做了相关测试,并利用SEM、FI-IR、TG及万能试验机对海绵结构与性能做了相应的研究。结果发现,HEC/SA复合海绵之间没有化学反应,仅为物理混合,其力学性能差,热稳定性好。它具有疏松多孔结构,良好的吸水性与保水性以及较高的孔隙率。(2)采用两种改性方法对于HEC/SA复合海绵进行改性处理,一种是磷酸交联羟乙基纤维素与海藻酸钠得到磷酸交联HEC/SA复合海绵:另一种则是利用Ca2+与Na+之间的离子交换作用得到HEC/CA复合海绵。利用FI-IR观察改性复合海绵的分子结构,并对其吸水性,保水性,孔隙率以及力学、热学性能做了相应的测试。结果表明:磷酸交联HEC/SA复合海绵是磷酸中的羟基与羟乙基纤维素中的羟基以及海藻酸钠中的羧基基团发生了键合作用,其吸水性,保水性以及力学、热学性能也因为键合作用,氢键与亲水基团的减少而有所降低;氯化钙处理得到的HEC/CA复合海绵,只是发生了Ca2+与Na+的交换,并没有发生分子间的键合,其吸水性,保水性以及力学、热学性能也因为Ca2+离子的引入而有了相应提高。(3)测试了HEC/SA复合海绵,尤其是磷酸交联HEC/SA复合海绵的耐生理盐水性,体外降解性以及细胞相容性。结果表明:磷酸交联HEC/SA复合海绵具有良好的耐生理盐水性,具有一定的稳定性,但其生物降解速率慢,且只在初期具有良好的细胞相容性,随着其降解的发生,细胞被杀死。磷酸交联HEC/SA复合海绵不宜用作医用敷料。本文通过冷冻干燥方法制备羟乙基纤维素与海藻酸钠的混合海绵,并提出了两种改性方法对其进行改性,突出探究了其吸水性,保水性以及生物相容性等在止血敷料方面的应用。这将为拓展羟乙基纤维素的应用利用,尤其是在止血材料、创面修复材料方面和新型生物医学材料方面有着特殊的用途。