木质纤维素基可降解生物材料具有优异的力学性能、良好的生物相容性和生物可降解性等特点,在生物、医药、药物装载释放等领域有着广阔的应用前景。本项目拟以木质纤维素为基体相,钙基可降解无机材料为增强相,以离子液体为纤维素的有效溶剂,采用微波辅助加热法,通过控制纤维素和无机材料的界面复合制备一系列不同组分和结构的木质纤维素基可降解生物材料,对该材料的微结构、力学和生物学性质进行较系统的研究,从分子水平上探索无机材料和纤维素界面复合机理,明确材料形态、微结构和性能之间的内在关系,揭示无机材料增强纤维素基体性能的规律,解决材料制备中分散性、尺寸控制、结构均匀、性能稳定的问题,为低成本、多功能的木质纤维素基可降解生物材料的制备及其应用提供理论基础和实验依据。
木质纤维素基可降解生物材料具有优异的力学性能、良好的生物相容性和生物可降解性等特点,在生物、医药、药物装载释放等领域有着广阔的应用前景。.本项目的研究结果主要表现在两个方面:.(1)采用微波离子液体法制备了纤维素/硅酸钙、纤维素/含碳酸根羟基磷灰石、纤维素/含氟羟基磷灰石、纤维素/碳酸钙、木质纤维素/碳酸钙等一系列不同组分和结构的木质纤维素基可降解生物材料;系统的研究了材料的物相、形态、微结构和性能;.(2)研究了离子液体回收重复利用问题,分析了回收离子液体的结构差异以及对纤维素基可降解生物材料微结构和形态的影响。.本项目利用同步合成的思想解决了材料制备中分散性和均匀的问题,为同类材料的制备及其应用提供了理论基础和实验依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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