书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 72
上传文档赚钱

类型第六章-生物医用敏感材料-PPT课件.ppt

  • 上传人(卖家):三亚风情
  • 文档编号:2731274
  • 上传时间:2022-05-22
  • 格式:PPT
  • 页数:72
  • 大小:3.75MB
  • 【下载声明】
    1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
    2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
    3. 本页资料《第六章-生物医用敏感材料-PPT课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
    4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
    5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
    配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    第六 生物 医用 敏感 材料 PPT 课件
    资源描述:

    1、第六章第六章 生物医用敏感材料生物医用敏感材料6.1 6.1 概述概述 功能材料:通过电、磁、声、光、热等直接刺激功能材料:通过电、磁、声、光、热等直接刺激效应和耦合效应,以及化学和生物效应实现某种效应和耦合效应,以及化学和生物效应实现某种使用功能的材料。使用功能的材料。 敏感材料:对热、湿、光、电压等物理信号的细敏感材料:对热、湿、光、电压等物理信号的细微变化敏感,引起材料本身电阻率、电动势、电微变化敏感,引起材料本身电阻率、电动势、电流等物理量迅速变化的功能材料。流等物理量迅速变化的功能材料。敏感元件敏感元件 生物医用敏感材料:是指应用于临床检验和治疗生物医用敏感材料:是指应用于临床检验和

    2、治疗疾病方面的敏感材料。疾病方面的敏感材料。 生物医用敏感材料与功能材料和敏感材料的关系生物医用敏感材料与功能材料和敏感材料的关系 功能材料功能材料 敏感材料敏感材料生物医生物医用敏感用敏感材料材料生物医用敏感材料的要求:生物医用敏感材料的要求: 良好的生物相容性良好的生物相容性 极高的灵敏度极高的灵敏度 稳定性、可靠性稳定性、可靠性 使用寿命长使用寿命长生物医用敏感材料分类:生物医用敏感材料分类:(1 1)按生物医用敏感材料的理化属性,)按生物医用敏感材料的理化属性, 无机非金属敏感材料无机非金属敏感材料 金属敏感材料金属敏感材料 有机高分子敏感材料(有机高分子敏感材料(pHpH、温度、离子

    3、强度等敏感、温度、离子强度等敏感) 生物医用复合敏感材料生物医用复合敏感材料生物陶瓷生物陶瓷生物玻璃生物玻璃生物玻璃陶瓷生物玻璃陶瓷(2 2)按生物医用敏感材料的用途分,)按生物医用敏感材料的用途分, 治疗用敏感材料治疗用敏感材料 诊断用敏感材料诊断用敏感材料自身能感知外界环境细微自身能感知外界环境细微的变化,并能产生相应的的变化,并能产生相应的物理结构和化学性质物理结构和化学性质变化变化甚至突变甚至突变。集感知、驱动集感知、驱动和信息处理于一体,形成和信息处理于一体,形成类似生物材料那样具有智类似生物材料那样具有智能属性的高分子材料能属性的高分子材料如检测人体深部位体温的温如检测人体深部位体

    4、温的温度计中的热敏电阻。传感器度计中的热敏电阻。传感器性能的好坏主要取决于敏感性能的好坏主要取决于敏感材料性能的优劣。材料性能的优劣。6.2 6.2 治疗用生物医用敏感材料治疗用生物医用敏感材料 智能型智能型高分子凝胶高分子凝胶形状记忆材料形状记忆材料物理刺激响应物理刺激响应 化学刺激响应化学刺激响应 形状记忆高分子材料形状记忆高分子材料 形状记忆合金形状记忆合金一、智能高分子水凝胶一、智能高分子水凝胶 三维高分子网络与溶剂组成的体系三维高分子网络与溶剂组成的体系 含有亲溶剂性基团,可被溶剂溶胀含有亲溶剂性基团,可被溶剂溶胀 最大的特点最大的特点: :体积相转变体积相转变智能高分子水凝胶的体积

    5、相转变智能高分子水凝胶的体积相转变l 内因:内因: 范德华力、氢键、疏水作用及范德华力、氢键、疏水作用及静电静电作用力作用力相互组合和竞争相互组合和竞争溶胀相溶胀相收缩相收缩相外界环境因子的变化外界环境因子的变化体积不连续变化体积不连续变化智能高分子水凝胶的制备智能高分子水凝胶的制备 起始原料:起始原料: 单体单体( (水溶或油溶单体水溶或油溶单体) ) 聚合物聚合物( (天然或合成聚合物天然或合成聚合物) ) 单体和聚合物的混合物单体和聚合物的混合物 两个前提两个前提: : 主链或侧链上带有大量的亲水基团主链或侧链上带有大量的亲水基团 适当的交联网络结构适当的交联网络结构 制备方法:制备方法

    6、: 单体的交联聚合单体的交联聚合 接枝共聚接枝共聚 其它交联或转化等其它交联或转化等化学引发剂化学引发剂辐射技术引发辐射技术引发单体单体自由基均聚或共聚自由基均聚或共聚智能凝胶智能凝胶烯烃类单体烯烃类单体共价连接共价连接天然高分子(淀粉纤维素)天然高分子(淀粉纤维素)及衍生物及衍生物智能高分子凝胶的刺激响应性与分类智能高分子凝胶的刺激响应性与分类 pHpH响应性凝胶响应性凝胶生化生化响应性凝胶响应性凝胶盐盐敏凝胶敏凝胶l温度温度响应性凝胶响应性凝胶l光光响应性凝胶响应性凝胶l压力压力敏感性凝胶敏感性凝胶l电场电场响应性凝胶响应性凝胶刺激响应性刺激响应性物理刺激物理刺激化学刺激化学刺激温度温度光

    7、光压力压力电场电场pH pH 生化生化盐盐 化学、相分离、形状、化学、相分离、形状、表面、渗透性、机械强度表面、渗透性、机械强度光、电光、电刺激刺激响应响应分类分类(一)(一)温度温度响应性响应性凝胶凝胶响应机制:响应机制: 凝胶结构中凝胶结构中具有一定比例的疏水和亲具有一定比例的疏水和亲水基团水基团,温度的变化可影响这些基团的,温度的变化可影响这些基团的疏疏水作用水作用以及大分子间的以及大分子间的氢键作用氢键作用,使得凝,使得凝胶大分子链的构象因响应温度的刺激而伸胶大分子链的构象因响应温度的刺激而伸展或卷曲,从而使凝胶体积膨胀或收缩。展或卷曲,从而使凝胶体积膨胀或收缩。1.1. 聚烷基丙烯酰

    8、胺类凝胶聚烷基丙烯酰胺类凝胶聚异丙基丙烯酰胺(聚异丙基丙烯酰胺(PNIPAmPNIPAm)凝胶:)凝胶:poly(poly(N N-isopropylacrylamide-isopropylacrylamide) ) 低临界溶解温度低临界溶解温度(Lower critical solution (Lower critical solution temperature ,LCST) temperature ,LCST) 表示在水溶液环境中导致表示在水溶液环境中导致不溶解的不溶解的NCH(CHNCH(CH3 3) )2 2基团间疏水相互作用和保持基团间疏水相互作用和保持聚合物溶液中的水与聚合物溶液

    9、中的水与NHNH或或C=OC=O间氢键相互平间氢键相互平衡。衡。 温度低于温度低于LCSTLCST时溶胀,高于时溶胀,高于LCSTLCST时收缩。时收缩。PNIPAm LCST: 32 C水溶性药物水溶性药物,当温度达体温,当温度达体温(37(37C)C)( LCST LCST )时网络)时网络收缩挤掉内部的水,药物随收缩挤掉内部的水,药物随之释放。之释放。疏水性药物,疏水性药物,在温度高于在温度高于 LCSTLCST时固定于聚合物网络中,时固定于聚合物网络中,温度低于温度低于LCSTLCST时则以时则以FickianFickian扩散的形式释放出扩散的形式释放出来。来。 用用PNIPAmPN

    10、IPAm类水凝胶可实现脉冲药物释放类水凝胶可实现脉冲药物释放(ON/OFF(ON/OFF释放释放) ),可望,可望用于口服、植入或透皮药物释放体系。用于口服、植入或透皮药物释放体系。 线性线性PNIPAmPNIPAm接枝到已交联的接枝到已交联的水凝胶上可明显增加凝胶收水凝胶上可明显增加凝胶收缩的速率缩的速率 PNIPAmPNIPAm 疏水疏水成核作用成核作用N N取代基的疏水性取代基的疏水性对凝胶的温度刺激响应的影响:对凝胶的温度刺激响应的影响:取代基疏水性取代基疏水性越强,凝胶在体越强,凝胶在体积相转变温度处积相转变温度处产生的体积变化产生的体积变化越大,温度响应越大,温度响应越明显,且相变

    11、越明显,且相变温度越低。温度越低。疏水性增大疏水性增大聚异丙基丙烯酰胺聚异丙基丙烯酰胺- -共聚甲基丙烯酸丁酯共聚甲基丙烯酸丁酯(PNIPAmPNIPAm-co-PBMA-co-PBMA)凝胶)凝胶温度在温度在202030 30 C C交替变交替变化时,凝胶化时,凝胶体系可开关体系可开关式地控制药式地控制药物释放。物释放。LCST: 25LCST: 25 C C在在PBSPBS中,吲哚美辛在中,吲哚美辛在PNIPAAmPNIPAAm-co-PBMA-co-PBMA体系随温度的脉冲释放体系随温度的脉冲释放体内应用时希望体内应用时希望LCSTLCST低于生低于生理温度。降低理温度。降低LCSTLC

    12、ST方法?方法?2.温度响应性凝胶温度响应性凝胶接枝到多孔药物胶囊表面,接枝到多孔药物胶囊表面,利用聚合物响应过程中链的收缩与伸展来利用聚合物响应过程中链的收缩与伸展来阻塞或开放胶囊微孔,达到控制胶囊包封阻塞或开放胶囊微孔,达到控制胶囊包封药物的释放。药物的释放。温度响应性的温度响应性的渗透控制阀式渗透控制阀式给药系统给药系统。 温敏凝胶在免疫隔离膜上的应用温敏凝胶在免疫隔离膜上的应用 代谢型组织工程中常将产生细胞因子和激素的细胞代谢型组织工程中常将产生细胞因子和激素的细胞以以水凝胶固定化水凝胶固定化,此水凝胶膜材起免疫隔离作用,它的,此水凝胶膜材起免疫隔离作用,它的半渗透性半渗透性仅允许细胞

    13、的营养物、代谢物及所产生的细胞仅允许细胞的营养物、代谢物及所产生的细胞因子和激素通透,而截留抗体、补体和免疫细胞而起免因子和激素通透,而截留抗体、补体和免疫细胞而起免疫隔离作用。疫隔离作用。 P(NIPAm-co-5%AA)P(NIPAm-co-5%AA)凝胶填充的人工胰脏示意图凝胶填充的人工胰脏示意图人工胰脏人工胰脏能保持能保持胰岛素合成达胰岛素合成达1 1个个月此月此3 3维培养环维培养环境适应贴壁组织境适应贴壁组织培养,在细胞活培养,在细胞活性降低时利用溶性降低时利用溶胶凝胶转变能胶凝胶转变能实现细胞移出,实现细胞移出,以新种了细胞再以新种了细胞再种植种植 (二)(二) pHpH响应性凝

    14、胶响应性凝胶机理:机理: 这类凝胶中含有大量水解或质子化的酸、碱基团,这类凝胶中含有大量水解或质子化的酸、碱基团,如羧基或氨基,这些基团的解离受外界如羧基或氨基,这些基团的解离受外界pHpH的影响:的影响: (1 1)pHpH变化时,解离程度改变,造成凝胶内外变化时,解离程度改变,造成凝胶内外离子强度变化;离子强度变化; (2 2)解离还会破坏凝胶内氢键,交联点减少,)解离还会破坏凝胶内氢键,交联点减少,造成网络结构发生变化,引起溶胀。造成网络结构发生变化,引起溶胀。 相体积转变可逆相体积转变可逆 2. 2. 甲基丙烯酸烷酯(甲基丙烯酸烷酯(n-AMAn-AMA)和)和二甲基氨乙二甲基氨乙基基

    15、丙烯酸酯(丙烯酸酯(DMADMA)交联凝胶交联凝胶 低低pHpH环境,叔胺质子化,凝胶溶胀;环境,叔胺质子化,凝胶溶胀; 高高pHpH环境,叔胺失去质子,凝胶收缩。环境,叔胺失去质子,凝胶收缩。 凝胶中凝胶中AMAAMA的疏水性对凝胶的的疏水性对凝胶的pHpH刺激响刺激响应性有影响应性有影响不同共聚组成比的MMA-DMA凝胶随pH变化等温线:MMA含量增加含量增加3.3.聚环氧乙烷与聚环氧乙烷与聚丙烯酸聚丙烯酸互穿网络互穿网络响应性凝响应性凝胶胶 聚环氧乙烷与聚丙烯酸之间形成氢键。聚环氧乙烷与聚丙烯酸之间形成氢键。 高高pHpH环境,羧基电离成羧基负离子,静电环境,羧基电离成羧基负离子,静电相

    16、斥,凝胶溶胀;相斥,凝胶溶胀; 低低pHpH环境,羧基不电离,氢键稳定,凝胶环境,羧基不电离,氢键稳定,凝胶收缩。收缩。4. 4. 聚丙烯酸聚乙烯亚胺聚丙烯酸聚乙烯亚胺共聚物共聚物 聚丙烯酸的羧基对聚丙烯酸的羧基对pHpH敏感,敏感, pH pH ,凝胶网络,凝胶网络溶胀。溶胀。 pH响应性聚合物接枝到多孔药物胶囊表面接枝到多孔药物胶囊表面,利用聚合物pH响应过程中链的收缩与伸展来阻塞或开放胶囊微孔,达到控制胶囊包封药物的释放。例:例:在多孔尼龙胶囊表面接枝聚乙烯吡啶(PVP)或聚甲基丙烯酸(PMA)等pH敏感聚合物链,构成了pHpH响应性的渗透控制阀式响应性的渗透控制阀式给药系统给药系统。

    17、接接枝枝的的尼尼龙龙胶胶囊囊表表面面渗渗透透控控制制机机理理NaCl应用:应用: 肿瘤化疗肿瘤化疗 肠溶片肠溶片25C, NaCl25C, NaCl随胶囊外随胶囊外pHpH变化渗透率的改变(变化渗透率的改变(胶囊交替地浸到胶囊交替地浸到pH=2pH=2或或pH=12pH=12的水溶液中的水溶液中)。)。未接枝未接枝接枝接枝PVP接枝接枝PMA5. pH5. pH响应性胶原响应性胶原 胶原是一类动物蛋白,在等电点以下氨基胶原是一类动物蛋白,在等电点以下氨基电离,在等电点以上羧基电离,改变电离,在等电点以上羧基电离,改变pHpH值可改变值可改变其电离度,大分子链荷电性的改变必然影响分子其电离度,大

    18、分子链荷电性的改变必然影响分子链的舒展程度,链的舒展程度,导致宏观溶胀度的改变导致宏观溶胀度的改变。也就是。也就是说,胶原蛋白在酸性条件下为聚阳离子,而在碱说,胶原蛋白在酸性条件下为聚阳离子,而在碱性条件下为聚阴离子,故而胶原的溶胀性对性条件下为聚阴离子,故而胶原的溶胀性对PHPH的的变化具有一定的响应性因而,它是一种很有希变化具有一定的响应性因而,它是一种很有希望的智能型药物释放材料。望的智能型药物释放材料。(三)化学刺激响应系统(三)化学刺激响应系统释放机理释放机理刺激响应脉冲释放刺激响应脉冲释放体系中敏感材料(响应性凝胶)对某一特体系中敏感材料(响应性凝胶)对某一特定化学物质特别敏感,其

    19、物理结构和化学定化学物质特别敏感,其物理结构和化学性质随该物质含量多少而改变,从而达到性质随该物质含量多少而改变,从而达到释放药物的目的。释放药物的目的。 对葡萄糖响应的胰岛素给药系统感知葡萄糖浓度感知葡萄糖浓度竞争结合、释放药物竞争结合、释放药物患者的血糖浓度维持正常水平患者的血糖浓度维持正常水平例例1 1 刀豆球蛋白系统刀豆球蛋白系统例2 含苯硼酸基团聚合物凝胶微球PBAPBA凝胶中与糖基结合的胰岛素释放机制凝胶中与糖基结合的胰岛素释放机制PBA凝胶中糖基胰岛素的脉冲释放凝胶中糖基胰岛素的脉冲释放例例3 P(MAA-g-EG) responsive hydrogel3 P(MAA-g-EG

    20、) responsive hydrogelChem. Soc. Rev., 2005, 34, 276285H H+ +浓度敏感浓度敏感(四)光响应性凝胶(四)光响应性凝胶 由热敏性材料中引入对光敏感的基团制成的由热敏性材料中引入对光敏感的基团制成的。 响应性机理响应性机理(3(3种种) ):1.1. 热敏性材料中的热敏性材料中的特殊感光分子特殊感光分子,将光能转化为热能,使,将光能转化为热能,使材料局部温度升高材料局部温度升高,当凝胶内部温度达到热敏性材料的,当凝胶内部温度达到热敏性材料的相转变温度时,则凝胶产生响应。相转变温度时,则凝胶产生响应。例:例:SuzukiSuzuki和和Tana

    21、kaTanaka合成的合成的聚异丙基丙烯酰胺聚异丙基丙烯酰胺(PNIPAm(PNIPAm) )与与叶叶绿酸绿酸(chlorophyllin(chlorophyllin) )共聚的凝胶共聚的凝胶,吸光后迅速将光能,吸光后迅速将光能转变为热能,使局部温度升高,从而导致局部体积的改转变为热能,使局部温度升高,从而导致局部体积的改变。当温度控制在变。当温度控制在PNIPAmPNIPAm相转变温度附近相转变温度附近(31.5)(31.5)时,时,随着光强的连续变化,可使凝胶在某光强处产生不连续随着光强的连续变化,可使凝胶在某光强处产生不连续的体积变化。的体积变化。 2. 2. 将将遇光能够分解的感光性化

    22、合物遇光能够分解的感光性化合物添加到添加到高分子凝胶中,在光的刺激作用下,高分子凝胶中,在光的刺激作用下,凝胶凝胶内部将产生大量离子内部将产生大量离子,引起凝胶内部渗透,引起凝胶内部渗透压的突变,溶剂由外向内扩散,促使凝压的突变,溶剂由外向内扩散,促使凝 胶发生体积相转变,产生光敏效应。胶发生体积相转变,产生光敏效应。3. 3. 更为常用的方法是更为常用的方法是在高分子主链或侧链引在高分子主链或侧链引入感光基团,这些感光基团吸收了一定能入感光基团,这些感光基团吸收了一定能量的光子之后,就会引起某些电子从基态量的光子之后,就会引起某些电子从基态向激发态的跃迁向激发态的跃迁此时,处于高能激发态此时

    23、,处于高能激发态的分子会通过分子内部或分子间的能量转的分子会通过分子内部或分子间的能量转移而发生移而发生异构化作异构化作用,引起分子构型的变用,引起分子构型的变化,化, 例如,例如,偶氮苯及其衍生物偶氮苯及其衍生物在紫外光照射在紫外光照射下其分子结构会发生顺下其分子结构会发生顺- -反异构的变化,由反异构的变化,由“V”V”字型的反式异构体转变成棒状的顺式字型的反式异构体转变成棒状的顺式异构体,不仅分子尺寸发生大的变化,同异构体,不仅分子尺寸发生大的变化,同时也改变了大分子链间距离,从而导致相时也改变了大分子链间距离,从而导致相转变的发生转变的发生(五)电场响应性凝胶 这种水凝胶由聚电解质高分

    24、子构成,在直流电场作用下可发生形变,其响应性与溶液中自由离子在直流电场作用下的定向移动有关。 自由离子定向移动会造成:(1)凝胶内外离子浓度不均,产生渗透压变化引起凝胶变形。(2)凝胶中不同部位pH不同,从而影响凝胶中聚电解质电离状态,使凝胶结构发生变化,造成凝胶形变。 (如,PAA+PVA共混凝胶在Na2CO3溶液中向负极弯曲) (六)其他响应体系其他响应体系: : 微波控制抗癌药物(胺甲嘌呤)释放 以降解性聚N(3-羟丙基-L-谷氨酰胺)与药物键合,并注入癌变部位,用350MHz微波照射注射在癌变部位的药物使其释放。 磁场响应性凝胶 包埋有磁性材料的高吸水性凝胶称为磁场响应性凝胶。当把铁磁

    25、性“种子”材料预埋在凝胶中并置于磁场时,铁磁材料被加热而使凝胶的局部温度上升,导致凝胶膨胀或收缩,撤掉磁场,凝胶冷却恢复至原来大小。 这种方法可用于植入型药物释放体系,由电源和线圈构成的手表大小的装置产生磁场,使凝胶收缩而释放一定剂量的药物。 例如: Langer开发了包埋有磁环的乙烯醋酸二烯酯共聚物的胰岛素释放体系,施加振动磁场则胰岛素呈脉冲释放。 总之,高分子凝胶的智能化表现在以下几方总之,高分子凝胶的智能化表现在以下几方面。当外部环境的面。当外部环境的pHpH、离子强度、温度、电、离子强度、温度、电场以及环境中所含有的其他化学物质场以及环境中所含有的其他化学物质发生变发生变化时,高分子凝

    26、胶即呈现出化时,高分子凝胶即呈现出“刺激刺激- -应答应答”状态。例如在高分子凝胶中出现相转变,表状态。例如在高分子凝胶中出现相转变,表现为网络的网孔增大、网络失去弹性、网络现为网络的网孔增大、网络失去弹性、网络的体积急剧变化(可变化几百倍之多),甚的体积急剧变化(可变化几百倍之多),甚至在三维网络结构中不再存在凝胶相。而且至在三维网络结构中不再存在凝胶相。而且这些变化是可逆的和不连续的。这些变化是可逆的和不连续的。 上述这些变化使高分子凝胶的上述这些变化使高分子凝胶的体积既可以发生溶胀,又体积既可以发生溶胀,又可以收缩,利用这种性质设计出一种装置,它具有肌肉的可以收缩,利用这种性质设计出一种

    27、装置,它具有肌肉的功能,功能,这种人造肌肉制成的机械手类似于智能机器人的手,这种人造肌肉制成的机械手类似于智能机器人的手,能够拿东西。能够拿东西。(一)形状记忆合金二、形状记忆医用材料二、形状记忆医用材料(二)形状记忆聚合物(二)形状记忆聚合物(Shape memory Shape memory polymer,SMPpolymer,SMP) SMPSMP是指对已经赋形的高聚物在是指对已经赋形的高聚物在一定的条件下(如加热、光照、改变酸一定的条件下(如加热、光照、改变酸碱度、磁场等)实施变形,将这种变形碱度、磁场等)实施变形,将这种变形状态保存下来;当聚合物再进行加热、状态保存下来;当聚合物再

    28、进行加热、光照或者改变酸碱度等刺激的时候,聚光照或者改变酸碱度等刺激的时候,聚合物又可以恢复到其原来的赋形状态合物又可以恢复到其原来的赋形状态Time series photographs that show the recovery of a shape-memory tube. (a)-(f) Start to finish of the process takes a total of 10 s at 50C. The tube was made of a poly(-caprolactone)dimethacrylate polymer network(the Mn of the ne

    29、tworks switching segments was 104 gmol-1) that had been programmed to form a flat helix. 形状记忆材料循环热机械实验形状记忆材料循环热机械实验Rr 反映材料能够记忆其原始形状的能力,而Rf 则表示材料能够固定某一瞬间形变的能力。 与形状记忆含金相比,形状记忆聚合物与形状记忆含金相比,形状记忆聚合物具有如下优点:具有如下优点: 质量轻,成本低、形状记忆温度可质量轻,成本低、形状记忆温度可调,易着色,形变量大、赋形容易等特点。调,易着色,形变量大、赋形容易等特点。 这类高分子一般可看作二相结构, 即由记忆起始形

    30、状的固定相和随温度变化可逆地固定与软化的可逆相组成。可逆相为物理交联结构, 如Tm 较低的结晶态, Tg 较低的玻璃态, 而固定相可分为物理交联结构和化学交联结构。 以物理交联结构(即Tm 或Tg 较高的一相在较低温时形成的分子缠绕) 为固定相的形状记忆高分子材料称为热塑性形状记忆高分子, 以化学交联结构为固定相的形状记忆高分子称为热固性形状记忆高分子形状记忆聚合物的基本结构特征:形状记忆聚合物的基本结构特征: 实质上,形状记忆聚合物是一种聚合物网络结构。形状记忆聚合物网络中包含两种功能的结构,一种为负责触发形状记忆效果的结构,被称作开关结构,另一种为负责记忆聚合物原始形状的结构,称为固定结构

    31、。 形状记忆聚合物的网络结构中开关结构可以是结晶或非晶的分子链或链段,其玻璃化转变温度或熔融转变温度(Ttrans)作为形状记忆聚合物的开关温度(Ts),也有文献称其为形状回复温度。 固定结构可以是作为化学交联的化学键,也可以是作为物理交联的结晶或非晶的微区结构,或是分子链缠结。微区结构作为物理交联时其热转变温度Tperm必须大于Ts 。 根据固定结构的不同类型,可以把形状记忆聚合物分为以化学交联为固定结构型和以物理交联为固定结构型,并将其简称为化学交联型和物理交联型形状记忆聚合物。 化学交联型形状记忆聚合物化学交联型形状记忆聚合物中,作为固定结构的化学交联键将分子链连接起来,并形成交联网络结

    32、构,固定结构为化学交联键,开关结构为聚合物网链。 Molecular mechanism of the thermally induced shape-memory effect. Ttrans = thermal transition temperature related to the switching phase.Tm= Ttras 在化学交联型形状记忆聚合物中,交联网络的熔点或玻璃化转变温度为形状记忆聚合物的开关温度,如形状记忆交联聚乙烯(即热收缩聚乙烯)的熔点为其开关温度,而形状记忆环氧树脂的玻璃化转变温度为开关温度。 化学交联型形状记忆聚合物的网链类型、网链长短、交联密度等结构因

    33、素决定其热性能、机械性能和形状记忆性能。 物理交联型形状记忆聚合物的固定结构为相分离导致的微区结构或分子链缠结形成的物理交联点。典型的、以微区结构为物理交联的形状记忆聚合物为嵌段共聚形状记忆聚合物。线形嵌段线形嵌段形状记忆聚合物,如PU、PET-PEO等PU线形嵌段聚合物的形状记忆机理示意图嵌段共聚的形状记忆聚合物中,软段相作为开关结构(回复相)而硬段富集相作为固定结构(固定相)。回复相既可以是无定形相也可以是结晶相,其玻璃化转变温度或熔融转变温度作为形状记忆效应的开关温度。回复相的热转变温度小于固定相的热转变温度。具有相分离结构的接枝共聚物具有相分离结构的接枝共聚物,如聚乙烯聚己内酰胺接技共

    34、聚物在此接枝共聚形状记忆聚合物中,聚己内酰胺的熔点为220左右,聚己内酰胺微区作为固定相分散在聚乙烯基体中。聚乙烯作为回复相,其熔点120左右,这一温度作为聚乙烯聚己内酰胺接枝共聚物的形状记忆的开关温度。接枝共聚形状记忆聚合物A: 聚乙烯,B: 聚己内酰胺 另外一种物理交联型形状记忆聚合物是以分子以分子链缠结为固定结构链缠结为固定结构的形状记忆聚合物。这类形状记亿聚合物的特点是高分子量,这使得聚合物内部存在大范围的物理缠结。在聚合物的形变过程中,这些缠结可以阻止分子链的相互滑移,起到固定结构的作用。以分子链缠结为固定结构的形状记忆聚合物 聚降冰片烯为这种形状记忆聚合物的代表,其分子量高达300

    35、万,远高于普通的塑料。聚降冰片烯的形状记忆开关温度为其玻璃化转变温度3545。形状记忆过程形状记忆过程Ttras= Tg;开关结构为结晶相,固定相为物理交联点Ttras= Tm;开关结构为结晶相,固定相为物理交联点形状记忆材料的应用形状记忆材料的应用矫矫形形外外固固定定骨骨折折绷绷带带癌癌症症放放射射治治疗疗时时的的定定位位热致形状记忆高分子的应用热致形状记忆高分子的应用医疗器材医疗器材- -固定创伤部位的器材固定创伤部位的器材医疗器材医疗器材- -手术缝合线手术缝合线异径管接合材料异径管接合材料-热收缩管热收缩管包装材料变形物的复原,如紧固铆钉紧固铆钉等6.3 6.3 诊断用敏感材料诊断用敏

    36、感材料1 1. .生物医用无机非金属敏感材料生物医用无机非金属敏感材料(1 1)生物医用无机热敏材料)生物医用无机热敏材料热敏电阻陶瓷:热敏电阻陶瓷:负温度系数负温度系数NTCNTC热敏陶瓷热敏陶瓷 正温度系数正温度系数PTCPTC热敏陶瓷热敏陶瓷临界温度热敏陶瓷临界温度热敏陶瓷(CTRCTR) 线性阻温特性热敏陶瓷线性阻温特性热敏陶瓷 ( (线性线性NTC/PTC)NTC/PTC)几种典型的热敏电阻陶瓷及金属的温度特性示意图。1Pt丝,2NTC,3CTR,4 PTC,5线性PTC,6线性NTC负温度系数负温度系数NTCNTC热敏陶瓷:热敏陶瓷:测量人体深部体测量人体深部体温及血、尿中的参数浓

    37、度温及血、尿中的参数浓度 氧化物陶瓷氧化物陶瓷 正温度系数正温度系数PTCPTC热敏陶瓷:热敏陶瓷:开关型或开关型或缓变型热敏电阻陶瓷、测量电流限制器、延时开关缓变型热敏电阻陶瓷、测量电流限制器、延时开关 钛酸钡陶瓷钛酸钡陶瓷热释电陶瓷热释电陶瓷PTZPTZ 热敏陶瓷:热敏陶瓷: 热释电效应就是当材料受温度变化影响时,热释电效应就是当材料受温度变化影响时,由于自发极化的相应变化而在晶体的一定方向上由于自发极化的相应变化而在晶体的一定方向上产生表面电荷的现象。产生表面电荷的现象。 如锆钛酸铅陶瓷如锆钛酸铅陶瓷 红外热成像仪红外热成像仪(2 2) 生物医用无机压电材料生物医用无机压电材料 压电晶体

    38、和压电陶瓷压电晶体和压电陶瓷换能器件,在没有对称中换能器件,在没有对称中心的晶体上施加压力、张力或剪切力,发生与应心的晶体上施加压力、张力或剪切力,发生与应力成比例的介质极化,在晶体两端出现正负电荷力成比例的介质极化,在晶体两端出现正负电荷(压电效应)。逆向成立(逆压电效应)。(压电效应)。逆向成立(逆压电效应)。 压电晶体如石英、酒石酸钾钠与压电晶体如石英、酒石酸钾钠与锆钛酸铅陶锆钛酸铅陶瓷瓷等;压电陶瓷如等;压电陶瓷如钛酸钡、钛酸铅和锆钛酸铅钛酸钡、钛酸铅和锆钛酸铅等,属钙钛矿型晶胞结构。等,属钙钛矿型晶胞结构。 应用:微重力分析传感器、超声波诊断、超声波应用:微重力分析传感器、超声波诊断

    39、、超声波治疗、压电血压计治疗、压电血压计(3 3)生物医用光敏陶瓷)生物医用光敏陶瓷 光电导效应:在光(可见光、红外光、紫外光等)光电导效应:在光(可见光、红外光、紫外光等)照射下,物质吸收光子能量,激发出电子或空穴,从而照射下,物质吸收光子能量,激发出电子或空穴,从而使使电导率电导率发生变化的现象。发生变化的现象。 对红外光区敏感的对红外光区敏感的PbSPbS光敏陶瓷可作为医学图象传光敏陶瓷可作为医学图象传感器方面的元件,其他光区感器方面的元件,其他光区( (如可见光区如可见光区) )的光敏陶瓷的光敏陶瓷(如(如CdSCdS、CdSeCdSe)可作为光检测元件、电路元件、光复合)可作为光检测

    40、元件、电路元件、光复合器件等在医用传感器方面使用。器件等在医用传感器方面使用。 (4 4)生物医用无机气敏材料)生物医用无机气敏材料 原理:基于元器件表面的原理:基于元器件表面的气体吸附气体吸附和随之产生的元件和随之产生的元件电导电导率变化,如率变化,如SnOSnO2 2、ZnOZnO、FeFe2 2O O3 3和和ZrOZrO2 2。应用:测量呼吸过程应用:测量呼吸过程O O2 2和和COCO2 2浓度变化。浓度变化。2.生物医用有机高分子敏感材料 电敏感聚合物 有机导电聚合物膜(如聚吡咯),酶电极 电子从氧化还原中心通过导电聚合物转移到电极上的示意图 生物医用光敏有机高分子 记录影像非银盐感光材料 主要组分有成膜物、光引发剂和添加剂。成膜物包括预聚体、交联剂和活性稀释剂等,通常为各种丙烯酸酯或丙烯酸胺类、不饱和聚酯类和烯类硫醇体系,以及适用阴离子光聚合的环氧化合物等。光引发剂有安息香醚类和本乙酮衍生物等。添加剂包括稳定剂、增塑剂、分散剂、填料、颜料或染料等肋刘。 生物医用复合敏感材料 碳黑填充聚乙烯材料,正温度系数热敏感材料(PTC),用于热成像。

    展开阅读全文
    提示  163文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:第六章-生物医用敏感材料-PPT课件.ppt
    链接地址:https://www.163wenku.com/p-2731274.html

    Copyright@ 2017-2037 Www.163WenKu.Com  网站版权所有  |  资源地图   
    IPC备案号:蜀ICP备2021032737号  | 川公网安备 51099002000191号


    侵权投诉QQ:3464097650  资料上传QQ:3464097650
       


    【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。

    163文库