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1、會計學1骨科增強材料骨科增強材料第1頁/共10頁羥基磷灰石(HA)具有優良的生物相容性和骨傳導性, 但是HA脆性大、韌性不足、力學性能差。納米羥基磷灰石/聚合物復合材料有效地結合了HA的骨傳導性和聚合物的韌性,羥基磷灰石/聚合物復合材料的力學性能在很大程度上取決于無機粒子與聚合物的界面結合力,單純的HA納米粒子易團聚、與聚合物界面粘附力差,降低了復合材料的力學性能。因此對羥基磷灰石表面進行化學修飾,引入有機分子具有重要意義。第2頁/共10頁2.改性方法HA表面的羥基具有一定的反應活性,可以直接與具有某些反應官能團的高分子反應、也可以直接引發某些單體進行聚合反應,獲得表面接枝聚合物的改性HA。直

2、接反應第3頁/共10頁2.1開環聚合最近,華東理工大學郎美東等采用納米HA引發E-己內酯開環聚合來制備表面接枝PCL的改性HA,由于這種表面改性HA表面被PCL包裹,可以提高納米粒子與聚合物的界面相容性,從而提高材料的力學性能。同時也有文獻報道了聚乳酸(PLA)和聚丙交酯-己交酯(PLGA)改性的羥基磷灰石,與高分子基進行復合以后,與高分子基體之間的相容性明顯的增強。第4頁/共10頁2.2縮合反應HA表面的羥基具有反應性,能夠與羧基發生縮合反應。因此,利用含有羧基的有機高分子與HA反應,可以實現在HA表面接枝有機高分子。利用低分子量聚乳酸與納米HA反應,獲得了表面含有聚乳酸的改性納米HA,改性

3、HA與聚乳酸復合,可以實現HA在聚乳酸基體中在納米尺度上的均勻分散,從而極大地提高了復合材料的力學性能。通過縮合反應將高分子偶聯在HA表面的優點是可以預先制備特定分子量的高聚物,從而實現對納米HA表面接枝聚合物分子量的有效控制。第5頁/共10頁2.3自由基聚合HA表面的羥基在一定條件下產生含氧自由基,然后引發含烯類官能團的單體進行自由基聚合。但是,這種利用自由基聚合的方法制備表面接枝聚合物的改性羥基磷灰石,其弊端在于,該方法適用于烯類單體,不可降解,限制了改性羥基磷灰石在體內的應用。第6頁/共10頁3.間接反應HA表面羥基活性低,通過有機小分子與表面羥基反應,可以在HA表面引入新的活性反應基團,再進行聚合反應,得到表面接枝高聚物的改性HA。第7頁/共10頁3.1開環聚合利用氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)處理納米HA,在其表面引入活性氨基,然后引發芐基-L-谷氨酸NCA開環聚合,得到了表面接枝聚多肽的改性HA。這種改性HA具有良好的生物相容性,表面呈現疏水性,能夠有效地改善無機納米HA與聚合物的相容性。第8頁/共10頁3.2自由基聚合 在HA表面引入含雙鍵的小分子,然后再與含雙鍵的小分子進行自由基聚合反應可以將多種聚合物接枝在HA表面。如Gao J等首先利用丙烯酸與HA表面的羥基反應,將不飽和的雙鍵引入到納米

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