Nouvelle utilisation de l'acide poly-L-lactique comme matériau à mémoire de forme
Nouvelle utilisation de l'acide poly-L-lactique comme matériau à mémoire de forme
Technique de fond
Le biopolymère est un matériau polymère médical important présentant de bons avantages en matière de biodécharge et de bioabsorbabilité. Il a été largement utilisé dans la fixation extérieure, les stents d'ingénierie tissulaire, les lignes d'opération, le contrôle des médicaments, etc. L'acide polylactique est généralement synthétisé par la méthode de polymérisation en anneau du lactide. Selon la différence de polymérisation par ouverture de cycle optique, les propriétés du lactide sont divisées en propriétés du D-lactide, propriétés du L-lactide et propriétés du DL-lactide. Le produit de sa polymérisation par ouverture de cycle correspondant à l'acide poly D-lactique, à l'acide poly L-lactique et à l'acide poly DL-lactique. Grâce à une recherche documentaire, il a été constaté que le D-lactide et le L-lactide sont caractérisés par une polymérisation par ouverture de cycle dans un rapport molaire de 1:1 pour obtenir du poly D, une émulsion d'acide L-lactique et que l'acide polylactique synthétisé à partir du DL-lactide a mémoire de forme. Cependant, il n’existe aucun rapport sur les propriétés de mémoire de forme du PLA dans la littérature existante.
Résumé de l'invention
En raison de la découverte des propriétés de mémoire de forme de l'acide poly-L-lactique, l'objectif de la présente invention est d'utiliser cette propriété de mémoire de forme pour proposer une nouvelle utilisation de l'acide poly-L-lactique en tant que matériau à mémoire de forme. Il est formé en deux formes initiales à une température de ℃ et une pression de polymérisation de -10 MPa pour obtenir de l'acide L-lactique avec les caractéristiques de forme à mémoire, et l'acide poly-L-lactique obtenu est utilisé en médecine expérimentale pour découvrir la mémoire. matériaux polymères. Une fois l'acide L-lactique déformé en dessous de 100 °C, la température de récupération de déformation peut atteindre 100 °C. Par conséquent, l'acide polylactique présente des caractéristiques de mémoire de forme inférieures à 100 °C, c'est-à-dire que l'acide polylactique présentant des caractéristiques de mémoire de forme et de biodégradabilité est utilisé à des fins médicales. Matériau, autres avantages des autres matériaux : étant donné que l'acide polylactique a les caractéristiques de mémoire de forme, il peut reprendre la forme requise par chauffage in situ, et la plaie peut être restaurée de cette manière, ce qui est indolore pour les nouveaux patients ; L'acide poly L-lactique est biodégradable, il peut être dégradé en produits toxiques dans le corps humain, de sorte que le matériau puisse éviter les réactions indésirables à long terme et les réactions provoquées par des matériaux atypiques dans le corps, et il peut également être utilisé à des fins non -matériaux optimisés. Dans certains cas, une seconde opération est nécessaire. La douleur causée aux patients ; dans le même temps, l'acide polylactique présente une bonne biodiversité dans le cadre de l'ajustement de ses diverses propriétés pour s'adapter aux différents besoins médicaux, ce qui est inégalé par les alliages médicaux traditionnels à mémoire de forme ; de plus, l'acide L-lactique a de meilleures propriétés mécaniques et une vitesse plus lente que la polymérisation de l'acide polylactique, et il est davantage préféré en tant que matériau fixe. Comparé au polymère biodégradable à mémoire de forme existant, l'acide poly-L-lactique possède des propriétés mécaniques extrêmement riches, ce qui est révolutionnaire pour la fixation interne et les domaines d'application. Lors de l'utilisation, le processus de mise en forme et de déformation est le suivant : lorsqu'il a été chauffé jusqu'à la déformation thermique, lorsqu'il est chauffé jusqu'à la déformation thermique (la température est inférieure à la température de transition vitreuse est de 0 ℃), à ce moment, la phase changements, et le deuxième changement sous l’action d’une force extérieure. Forme; sous l'action du maintien d'une température élevée, l'état poly, L-basse température est refroidi jusqu'à vitrification, devenant vitrifié, la chaîne moléculaire fond et l'acide poly L-lactique forme élastiquement une forme solide stable après déformation ; lorsqu'il existe un deuxième type Lorsque l'acide poly-L-lactique façonné est chauffé à la température de récupération de forme (à la température Tf, inférieure à 100°C), les phases convergent à nouveau et l'acide L-lactique revient à l'étape initiale de la forme mémorisée par la phase. Les méthodes de déformation mentionnées peuvent être l'expansion du diamètre, l'étirement, la compression, la flexion, n'importe laquelle ou un mélange de plusieurs.
L'acide poly-L-lactique est obtenu par la réaction de polymérisation par ouverture de cycle et d'autres copolymérisations d'électrolytes pour former un polymère, le copolymère de l'acide poly-L-lactique est principalement le fluide du L-lactide et d'autres lactides, du L-lactide et de la lactone naturelle. Et les paramètres de la section L-lactate et impuretés. La vitesse cinétique du catalyseur polyDL est plus rapide que celle du catalyseur poly-L, et ses performances cinétiques peuvent en fait être ajustées ; la température de transition vitreuse de la caractéristique du polyglycolate est inférieure à celle de l'acide poly-L-lactique, environ 45 ℃. La température de transition vitreuse de la lactone est abaissée, environ -60°C, parmi lesquels l'acide poly-L-polylactique est copolymérisé avec l'un ou les trois copolymères dans une large plage, et sa température de récupération de forme peut être ajustée et divers effets physiques et les propriétés mécaniques peuvent être ajustées en même temps. Et des performances dynamiques. Se mélange pour ajuster sa récupération de forme ainsi que ses propriétés mécaniques et optimiser les applications pour une biomédecine plus raffinée. Le matériau composite d'acide polylactique, dans lequel l'apatite annuelle est le composant principal de l'os naturel, présente une excellente activité biologique et d'excellentes propriétés osseuses, et peut former une liaison osseuse directe avec le tissu osseux. Par conséquent, la mémoire d’acide poly-L-lactique contenant des particules HA polymères a un grand potentiel d’application dans les propriétés osseuses.
L'acide polylactique (PLA) utilise l'acide polylactique (PLA) comme matière première, est fermenté et extrait par fermentation, puis subit une oligomérisation exquise, une température élevée et une polymérisation. Le PLA est biodégradable. Il peut être complètement dégradé par les micro-organismes présents dans le sol dans l’année qui suit son rejet pour produire du CO2 et de l’eau. Le livre de chimie ne pollue pas l'environnement. Le PLA fabrique des polymères aliphatiques. Il présente les caractéristiques de base des matériaux polymères généraux, de bonnes propriétés de traitement mécanique et un faible retrait. Il peut être utilisé pour la plupart des plastiques synthétiques. Il est largement utilisé dans les matériaux d’emballage, les écouteurs, les boîtiers d’appareils électroménagers et les fibres. , consommables 3D, etc.
Le biopolymère est un matériau polymère médical important présentant de bons avantages en matière de biodécharge et de bioabsorbabilité. Il a été largement utilisé dans la fixation extérieure, les stents d'ingénierie tissulaire, les lignes d'opération, le contrôle des médicaments, etc. L'acide polylactique est généralement synthétisé par la méthode de polymérisation en anneau du lactide. Selon la différence de polymérisation par ouverture de cycle optique, les propriétés du lactide sont divisées en propriétés du D-lactide, propriétés du L-lactide et propriétés du DL-lactide. Le produit de sa polymérisation par ouverture de cycle correspondant à l'acide poly D-lactique, à l'acide poly L-lactique et à l'acide poly DL-lactique. Grâce à une recherche documentaire, il a été constaté que le D-lactide et le L-lactide sont caractérisés par une polymérisation par ouverture de cycle dans un rapport molaire de 1:1 pour obtenir du poly D, une émulsion d'acide L-lactique et que l'acide polylactique synthétisé à partir du DL-lactide a mémoire de forme. Cependant, il n’existe aucun rapport sur les propriétés de mémoire de forme du PLA dans la littérature existante.