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    摘  要:纳米纤文具有极高的长径比、比表面积大、孔隙率高、可控的形貌结构,其作为组织工程支架、药物释放载体、创伤辅料等已得到广泛应用。本文采用静电纺丝技术制备出左旋聚乳酸PLLA纳米纤文;并且通过改变PLLA浓度、电场强度、温度、推进速度等条件制备不同形貌与结构的聚乳酸纳米纤文;探究在常温常压下不同浓度、流速、湿度对纤文形貌的影响;采用扫描电子显微镜( SEM)对其结构,形貌及直径分布进行了表征与分析。  关键词:静电纺丝;左旋聚乳酸(PLLA);纳米纤文;粒径分析8123
    Preparation and Properties of PLLA Nanofibers Film
    Abstract: Nano-fibers with a high aspect ratio, large surface area, porosity, controllable morphologies, as tissue engineering scaffolds, drug delivery carriers, trauma and other accessories have been widely used. This article was prepared using electrospinning PLLA nanofibers; PLLA and by changing the concentration of the electric field strength, temperature, speed and other conditions to promote the preparation of different morphology and structure of polylactic acid nanofibers; Explore different concentrations, flow rate, temperature and pressure under the influence of humidity on fiber morphology; using scanning electron microscopy (SEM) and its structure, morphology and size distribution were characterized and analyzed.
    Keywords: Electrostatic spinning; L-polylactic acid (PLLA); Nano fiber; Fiber diameter analysis
    目    录

    摘要    1
    关键词    1
    引言    1
    1.实验部分    2
    1.1仪器和试剂    2
    1.2 实验原理    3
    1.3 PLLA前驱体溶液配制    4
    1.4 实验过程    4
    2. 结果分析及讨论    4
    2.1 结果分析    4
    3. 结论    8
    参考文献    8
    致谢    10
     PLLA纳米纤文膜的制备与性能研究引言
        人类进入2l世纪后,环境与可持续发展建设生态文明的社会是各国面临的一项战略目标。聚乳酸(PLA)是乳酸的一种重要的衍生物,具有良好的生物相容性和生物可降解性,在生物体内可逐渐降解为二氧化碳和水,对人体无毒、无积累,因而被公认为是2l世纪最有前途的和研究前景的可生物降解的功能材料。聚乳酸及其产品的研究开发,对综合利用资源,减少环境污染有着重要的意义。可以说聚乳酸是目前人们所开发的最适应环境要求,而不会留下对环境产生任何不良影响的完全绿色的人工合成材料之一[1]。由于聚乳酸的优良性能它在很多方面都有非常重要的作用:(1)农业方面:由于PLA的韧性很好,因此适合加工成具有高附加值的生物薄膜,用来替带目前易破碎的农用塑料地膜,此外还能用来缓释农药、肥料等,它不但低毒长效,还可在使用几年后自动分解,而不污染环境;(2)工业方面:它适合加工成一次使用性饭盒和其它各种饮料、食品的外包装材料。并且适合生产各种仿棉、仿羊毛、仿丝绸等纤文,可单独纺丝(或与其它天然纤文混合纺丝)用来生产各种织物;(3)生物医药方面:由于PLA的安全无毒,以及具有良好的生物相容性、可吸收性、机械强度和耐久性,可以进行各种消毒处理,并且具有良好的加工可塑性能。因此可被用做于医用成骨材料及敷料和医用缝合线,药物的运载及系统的药物基质以及药物探针等[2]。
        静电纺丝技术有半个多世纪的历史了,1966年,Simons发明了一种装置,用电纺制各出很轻的超薄纺织的物品。它的正极插入了聚合物的溶液,并且负极和皮带的收集器相互连接,得到了无纺织的物品。这表明由低粘度的样品液纺制的纤文一般比较细短,但由较高粘度的溶液纺织得到的纤文成连续的长纤文[3]。在1971年,Baumgarten使用电纺机得到了直径成0.05-1um的丙烯酸纤文。Baumgarten观察了射流长度、溶液挤出速度、纤文直径、溶液粘度以及环境气体组成之间的关系[4-7]。在1981年,Larrondo与Manley报道,在不加机械力的情况下,将聚乙烯和聚丙烯混合样品电纺成连续的纤文。聚合物熔体的小液滴在毛细管末端形成了。当聚合物的表面建立了高电场的时候,不仅能够产生熔体聚合物的射流。当射流变的很细后并且固化成了连续的纤文。纤文的直径取决由电场、操作温度和样品粘度[8-10]他们决定。Reneker和他的伙伴相继成功电纺出了PEO、PBI、DNA等各种类型的电纺纳米纤文。在认识电纺的过程和表征电纺纳米纤文的方面进一步作出了巨大的贡献[4-7]。
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