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聚氨酯
生物
材料的表面改性研究
关键字:聚氨酯
生物
材料 表面改性 血液相容性
聚氨酯材料具有优异的韧性、耐磨性、软触感、耐湿气和耐多种化学品性能,此外它还有优良的组织相容性,易于加工,能采用通常的方法灭菌等诸多优点,因此在各种医疗环境的应用潜力巨大,特别是在制造植入人体的各种医疗用品如人工心脏瓣膜、人工肺、人工血管、气管、骨粘合剂、人工皮肤等方面有着广泛的用途。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2491
热塑性淀粉
生物
弹性体物理老化的研究
关键字:淀粉 弹性体
生物
材料 降解 物理老化
淀粉是一种来源丰富的可降解性天然多糖类高分子化合物。由于其廉价、可再生及可降解且降解产物无毒,因此一经被较为广泛应用于克降解塑料和胶粘剂等环境材料领域。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2452
生物
降解脂肪族聚脂微载体的制备与细胞培养研究
关键字:
生物
降解脂肪族聚脂
组织和器官的衰竭与损伤是临床医学的主要问题,20世纪八十年代科学家提出了组织工程的该年来解决这一问题。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2377
一种新型的可
生物
降解弹性体的合成与性能研究
关键字:PEC
生物
可降解 弹性体
生物
可降解聚合物由于在
生物
材料领域诸如体内或体外软组织再生支架、药物控制释放系统等方卖弄的应用,成为人们研究的热点之一。目前,许多针对
生物
可降解聚合物的研究大都集中在相对较硬的材料,而对
生物
可降解弹性体的关注相对较少。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2324
脂肪族支化聚酯酰胺的微
生物
降解行为研究
关键字:微
生物
降解 支化 聚酰酰胺 降解机制
脂肪族聚酯酰胺材料兼具聚酯类的可
生物
降解性与聚酰胺类良好的力学性能,具有较好的应用潜能,无论是在高氧、潮湿的室内环境还是突然中,PEAs的粘度随防止时间的延长而下降,表明确实发生了降解。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2292
端基含糖的
生物
可降解聚酯的合成
关键字:糖
生物
可降解聚酯 马来酰亚胺 点击化学
生物
降解性聚酯是目前研究最广泛最深入的高分子材料之一,它以
生物
降解性、
生物
相容性成为
生物
宜用高分子的重要组成部分。但是传统的脂肪族聚酯缺乏可修饰和亲水性,在应用上受到限制,因此如何提高聚酯的可修饰性和亲水性成为一个重要的研究方向。糖作为
生物
组成不可或缺的一部分,广泛应用于
生物
可降解高分子中。将糖引入脂肪族聚酯中,不仅可以增强聚酯的亲水性,还可以使得聚酯在分子识别、细胞识别等方面具有特殊作用。因此糖...
http://www.polymer.cn/research/dis_info2246
带有模拟
生物
膜通道的嵌段共聚物胶束对药物的控制释放的研究
关键字:
生物
膜
生物
膜的结构是由磷脂、膜蛋白等各分子间形成的一种超分子自组装结构,镶嵌于其中的蛋白通道具有物质传递、分子选择、信号识别和能量传输的特殊功能。大量的功能高分子材料,如纳米多孔膜、带通道的合成膜等用来设计模拟
生物
膜过程[1,2]。将聚合物胶束与
生物
蛋白膜通道的性质结合起来,赋予聚合物胶束一些特殊的功能,这对于嵌段共聚物胶束在药物输送、控制释放等
生物
医药领域方面的应用将具有重要意义[3]。我们用两嵌段共聚物聚丙...
http://www.polymer.cn/research/dis_info749
生物
蛋白止血纤维干法纺丝溶液性能的研究
关键字:止血纤维
生物
蛋白 溶液性能
本文通过对
生物
蛋白止血纤维干法纺丝溶液的粘流性、稳定性、可纺性、助剂品种及添加量等性能的实验研究,初步确定了能够较好满足该纤维干法纺丝成形要求的纺丝溶液制备工艺条件并成功的纺制出了纤维样品。
http://www.polymer.cn/research/dis_info428
溶胶-凝胶法在制备
生物
掺杂纳米复合材料中的应用
关键字:溶胶-凝胶
生物
组份 无机基质 纳米复合材料
应用室温下的湿化学溶胶-凝胶(sol-gel)平台可以制备无机基
生物
掺杂纳米复合材料。这种材料既具有因无机物基质特有的高强度、高稳定性、光学透明性而成为结构材料的特点,又具有因
生物
组份稳定性的提高和其化学和
生物
活性的保留而成为功能材料的特点。
生物
掺杂纳米复合材料是当前纳米材料及
生物
材料研究的热点领域之一,有广泛的应用前景。本文简要介绍了溶胶-凝胶法在制备
生物
掺杂纳米复合材料中的应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info423
生物
医用材料自增强工艺的研究现状及前景展望
关键字:
生物
医用材料 自增强 拉伸强度
介绍了
生物
医用材料自增强的概念,重点介绍了纺丝、熔体注塑和挤出、纤维集束模压成型、定向自由拉伸、固态挤出、成纤模压等自增强工艺,对这些自增强工艺的原理作了简要的介绍,并对
生物
医用材料的发展前景进行了展望。
http://www.polymer.cn/research/dis_info418
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