【摘 要】
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本文基于层状双氢氧化物(LDH)的可插层性,以羧甲基纤维素(CMC)、羧甲基壳聚糖(CMCS)、羧甲基淀粉(CMS)和聚天冬氨酸-羧甲基壳聚糖为基体,分别用直接插层法、重构法和原位生成
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本文基于层状双氢氧化物(LDH)的可插层性,以羧甲基纤维素(CMC)、羧甲基壳聚糖(CMCS)、羧甲基淀粉(CMS)和聚天冬氨酸-羧甲基壳聚糖为基体,分别用直接插层法、重构法和原位生成法制备几种新型的生物高分子/层状双氢氧化物纳米复合物。通过X-射线粉末衍射法、红外光谱法、透射电镜、扫描电镜等方法分析了生物高分子基复合材料的结构,研究了层状双氢氧化物的用量对复合物机械性能、热稳定性或药物控释性和电流变性的影响。结果表明,生物高分子阴离子均插入层状双氢氧化物层间,形成剥离型纳米复合材料。层状双氢氧化物的加入,均不同程度地提高了羧甲基纤维素、羧甲基壳聚糖和羧甲基淀粉的力学性能和热稳定性。当Mg-Al-LDH的含量为3%时,CMC复合膜的拉伸强度和弹性模量达到最大值,分别提高了120%和228%,但断裂伸长率降低。与纯CMCS相比,Mg-Al-LDH含量为5%的CMCS纳米复合物的硬度和模量分别提高了41%和30%。当Mg-Fe-LDH含量为50%时,CMS复合物电流变液的剪切应力最大,热稳定性最好,最大分解温度比纯CMS提高了93℃。同时,研究还表明Mg-Al-LDH的加入可提高聚天冬氨酸-羧甲基壳聚糖载药体系的释放速率,且释放速率随着Mg-Al-LDH含量的增多而增大。
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