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三种高吸水树脂溶胀性能的体外实验对比研究

发布时间:2017-10-11 20:27

  本文关键词:三种高吸水树脂溶胀性能的体外实验对比研究


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【摘要】:[目的]通过对聚乙烯醇(PVA)、聚丙烯酰胺(PAM)、聚(甲基丙烯酸甲酯-乙烯基吡咯烷酮)[P(MMA-VP)]三种高吸水树脂的溶胀性能进行体外实验对比研究,期望找到一种溶胀度较大、能以较小体积植入组织内即可获得较大的软组织增量的凝胶。 [方法]将经高温溶解、冷冻解冻法制备的PVA、PAM,用真空抽气干燥后制备成体积为18mm×5mmr4mm、浓度分别为15wt%、20wt%、25wt%的干凝胶。将所制备的PVA、PAM干凝胶与德国Osmed公司生产的P(MMA-VP)三者一起进行表征,并比较15wt%、20wt%、25wt%三种浓度的PVA、PAM的含水率差异,再将浓度为15wt%PVA及25wt%PAM的干凝胶和P(MMA-VP)三者的含水率进行比较,记录三者在模拟体液中3d、18d、25d的溶胀度变化,并比较它们在压力状态下在模拟体液中的溶胀度变化,将以上实验所得数据整理、进行统计学分析,并绘制溶胀度曲线图,对三种凝胶的溶胀度变化进行观察和比较。 [结果] (1)浓度为15wt%的PVA较20wt%和25wt%的PVA水溶胀率大;浓度为25wt%的PAM较15wt%的PAM孔隙小,水溶胀率大;浓度为25wt%的PAM和P(MMA-VP)的水溶胀率是浓度为15wt%的PVA的4-5倍。 (2)在模拟体液中,浓度为15wt%的PVA凝胶的溶胀度最小,72h内溶胀平缓,体积变化幅度较小;浓度为25wt%的PAM在42h时体积溶胀度达最大值,42h以后体积不断减小;P(MMA-VP)在36h内迅速达最大体积溶胀度,36h后保持最大体积溶胀度不再变化;在模拟体液中浓度为25wt%的PAM和P(MMA-VP)的最大溶胀度是浓度为15wt%的PVA的4-5倍。 (3)在18d和25d的对比观察中,P(MMA-VP)凝胶溶胀度为三者中最大,并在最大值保持稳定状态;浓度范围25wt%的PAM凝胶溶胀度最大值较P(MMA-VP)略小,但PAM在达最大值后体积不断减小,然后断裂;PVA凝胶溶胀度为三者中最小。 (4)在压力状态下,P(MMA-VP)凝胶体积溶胀度为三者中最大,并在最大值保持稳定状态;PVA在三者中体积溶胀度最小,在达最大溶胀度后也保持稳定状态;P(MMA-VP)凝胶在前2d迅速溶胀,以后处于稳定状态;浓度为25wt%的PAM凝胶溶胀度最大值较P(MMA-VP)略大,但PAM在达最大值后体积迅速变化,呈不规则状,以后逐渐溶解。 [结论] (1)PVA、PAM在常温下搅拌可少量溶解于去离子水中,升高温度才可完全溶解。PVA经若干次冷冻解冻循环可交联成固态结构,经真空干燥后即可得到体积收缩2-3倍的干凝胶。 (2)P(MMA-VP)和浓度为25wt%的PAM的含水率是浓度为15wt%的PVA的4-5倍。 (3)在模拟体液中,无论是否存在压力,P(MMA-VP)和浓度为25wt%的PAM的最大溶胀度均是浓度为15wt%的PVA的4-5倍。 (4)P(MMA-VP)和浓度为25wt%的PAM膨胀速率较快,在第2天即可达最大膨胀度,而PVA膨胀速率较慢,在第20天才达最大膨胀度。 (5)在膨胀过程中,P(MMA-VP)和PVA均较稳定,从开始膨胀到达最大溶胀度不会发生溶解,且在达最大溶胀度后保持平衡而不发生碎裂和溶解;但PAM则在达最大溶胀度后开始迅速溶解并断裂。 (6)在压力状态下,P(MMA-VP)和PVA的形态不会发生改变,不会向着压力低的区域移动,但PAM则会由压力高区向着压力低区移动。
【关键词】:聚乙烯醇 聚丙烯酰胺 聚(甲基丙烯酸甲酯-乙烯基毗咯烷酮) 软组织增量 溶胀度
【学位授予单位】:昆明医科大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:R783.1
【目录】:
  • 中英文对照~.略词表5-6
  • 中文摘要6-9
  • Abstract9-12
  • 引言12-16
  • 第一部分 制备聚丙烯酰胺和聚乙烯醇凝胶16-23
  • 1. 材料和方法16-19
  • 2. 结果19-21
  • 3. 讨论21-22
  • 4. 结论22-23
  • 第二部分 聚乙烯醇、聚丙烯酰胺、聚(甲基丙烯酸甲酯-乙烯基吡咯烷酮)的性能对比23-39
  • 1. 材料和方法23-30
  • 2. 结果30-36
  • 3. 讨论36-38
  • 4. 结论38-39
  • 全文总结39-41
  • 参考文献41-45
  • 文献综述45-52
  • 参考文献49-52
  • 攻读学位期间发表的文章52-53
  • 致谢53-54

【参考文献】

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本文编号:1014579

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