研究目的
开发一种更简单、更稳定且可控的策略,以实现水纺PEtOx纳米纤维的交联,从而增强其在药物递送和 tissue engineering 等生物医学应用中的适用性。
研究成果
该研究成功证明,预交联和后交联策略能显著提升PEtOx纳米纤维的水稳定性,其中后交联可实现完全不溶性。这些方法提供了可调的交联密度,使PEtOx纳米纤维更适用于生物医学领域。
研究不足
电纺过程中采用交联策略会导致电纺过程不稳定以及纳米纤维不均匀。预交联由于粘度限制无法实现完全不溶,而后交联则需要严格控制湿度和膜厚度以防止纳米纤维完整性受损。
1:实验设计与方法选择:
研究包括合成PEtOx-BP共聚物,随后从水溶液中电纺,并在不同阶段(电纺前、原位和电纺后)通过紫外线照射进行交联。
2:样品选择与数据来源:
商业级PEtOx部分水解为PEtOx-PEI,然后用二苯甲酮功能化。所得的PEtOx-BP共聚物用于电纺。
3:实验设备与材料清单:
PEtOx(Aquazol? 200)、4-苯甲?;郊姿帷⒀橇蝓B?、二氯甲烷、盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、甲苯、紫外线反应器、MCR302流变仪、FEI Quanta 200F扫描电子显微镜、Bruker Avance 400 MHz光谱仪。
4:0)、4-苯甲酰基苯甲酸、亚硫酰氯、二氯甲烷、盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、甲苯、紫外线反应器、MCR302流变仪、FEI Quanta 200F扫描电子显微镜、Bruker Avance 400 MHz光谱仪。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:在受控条件下对PEtOx-BP溶液进行电纺,随后在不同阶段进行紫外线照射。分析了其对粘度、纳米纤维形态和水稳定性的影响。
5:数据分析方法:
使用流变测量、SEM成像和NMR光谱分析溶液和纳米纤维。
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MCR302 rheometer
MCR302
Anton Paar
Measurement of solution viscosity
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FEI Quanta 200F Scanning Electron Microscope
Quanta 200F
FEI
Examination of nanofiber morphology
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Bruker Avance 400 MHz spectrometer
Avance 400 MHz
Bruker
NMR spectroscopy for chemical analysis
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PEtOx
Aquazol? 200
Polymer Chemistry Innovations, Inc.
Base polymer for the synthesis of PEtOx-BP copolymer
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4-benzoylbenzoic acid
Sigma Aldrich
Precursor for the synthesis of 4-benzoylbenzoyl chloride
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