JOURNAL OF LIGHT INDUSTRY

CN 41-1437/TS  ISSN 2096-1553

基于pH调节的CMCS-PMMS/PAAm复合水凝胶的构筑与性能研究

刘瑞雪 李迎博 陈纪超

刘瑞雪, 李迎博, 陈纪超. 基于pH调节的CMCS-PMMS/PAAm复合水凝胶的构筑与性能研究[J]. 轻工学报, 2021, 36(2): 64-73. doi: 10.12187/2021.02.009
引用本文: 刘瑞雪, 李迎博, 陈纪超. 基于pH调节的CMCS-PMMS/PAAm复合水凝胶的构筑与性能研究[J]. 轻工学报, 2021, 36(2): 64-73. doi: 10.12187/2021.02.009
LIU Ruixue, LI Yingbo and CHEN Jichao. Preparation and properties of CMCS-PMMS/PAAm composite hydrogel based on pH-adjustment[J]. Journal of Light Industry, 2021, 36(2): 64-73. doi: 10.12187/2021.02.009
Citation: LIU Ruixue, LI Yingbo and CHEN Jichao. Preparation and properties of CMCS-PMMS/PAAm composite hydrogel based on pH-adjustment[J]. Journal of Light Industry, 2021, 36(2): 64-73. doi: 10.12187/2021.02.009

基于pH调节的CMCS-PMMS/PAAm复合水凝胶的构筑与性能研究

    作者简介: 刘瑞雪(1971-),女,河南省范县人,郑州轻工业大学副教授,博士,主要研究方向为高分子水凝胶、功能高分子材料.;
  • 基金项目: 国家自然科学基金项目(21474092);河南省留学归国人员择优资助项目(002422)

  • 中图分类号: TB324

Preparation and properties of CMCS-PMMS/PAAm composite hydrogel based on pH-adjustment

  • Received Date: 2020-06-16
    Accepted Date: 2021-01-14

    CLC number: TB324

  • 摘要: 以聚甲基丙烯酸甲酯-甲基丙烯酸/二氧化硅(Poly(MMA/MAA)/SiO2,PMMS)、羧甲基壳聚糖(CMCS)、丙烯酰胺(AAm)为原料,EDC/NHS为催化剂,通过调节体系pH值和自由基聚合反应制备了系列CMCS-PMMS/PAAm复合水凝胶,并对其流变性能、力学性能、溶胀性能、导电性能及生物相容性进行研究.结果表明:pH值对复合水凝胶的流变性能具有较大影响,储能模量G'整体呈先减小后增大的趋势,当pH值为6时,G'最大为9200 Pa;在较低pH值条件下制备的复合水凝胶强度较大,较高pH值条件下则呈现软而韧的性质,且当pH值为9或10时,复合水凝胶能在较大压缩应变下保持良好的形态并拥有较好的拉伸性能和可循环压缩性能;该复合水凝胶具有良好的溶胀性能,即使在吸水达到溶胀平衡后,仍能保持形变恢复能力(纯水中平衡溶胀率可达860%);另外,它还具有良好的导电性能,其电导率最大可达2.98×10-4 S/cm,且具有良好的抗溶血性能与细胞相容性,所有复合水凝胶样品的溶血率均小于5%,细胞活性均在75%以上.
    1. [1]

      刘奇,药萌瑶,韩萍,等.壳聚糖改性方法研究进展[J].能源与环境,2015(2):12.

    2. [2]

      鲁从华,罗传秋,曹维孝.壳聚糖的改性及其应用[J].高分子通报,2001(6):46.

    3. [3]

      王晓燕,姜慧君.辣根过氧化物酶在多壁碳纳米管-壳聚糖膜中的电化学和生物传感性质[J].功能材料与器件学报,2008,14(6):1035.

    4. [4]

      LIU M,ZENG X,MA C,et al.Injectable hydrogels for cartilage and bone tissue engineering[J].Bone Research,2017,5(2):79.

    5. [5]

      刘瑞雪,李义梦,樊晓敏,等.魔芋葡甘聚糖基水凝胶的研究进展[J].轻工学报,2018,33(3):16.

    6. [6]

      刘瑞雪,周腾,樊晓敏,等.明胶基复合水凝胶研究进展[J].轻工学报,2018,33(6):42.

    7. [7]

      王洪振,赵传山,于淑慧.水溶性羧甲基壳聚糖的制备及其应用[J].华东纸业,2011,42(4):34.

    8. [8]

      徐甲坤,毕彩丰,范玉华,等.羧甲基壳聚糖水凝胶制备及在药物控释中的应用[J].中国海洋大学学报,2007,37(3):503.

    9. [9]

      YAN E Y,HAO X Y,CAO M L,et al.Preparation and characterization of carboxymethyl chitosan hydrogel[J].Pigment & Resin Technology,2016,45(4):246.

    10. [10]

      朱寿进,刘法谦,王璟朝,等.新型羧甲基壳聚糖水凝胶的合成与表征[J].高等学校化学学报,2014,35(4):863.

    11. [11]

      刘水莲,周洋,陈福花,等.新型羧甲基壳聚糖水凝胶流变性能,药物释放及细胞相容性研究[J].化学学报,2015,73(1):47.

    12. [12]

      樊晓敏.pH响应复合微凝胶合成及凝胶化研究[D].郑州:郑州轻工业学院, 2018.

    13. [13]

      LALLY S,MACKENZIE P,LEMAITRE C L,et al.Microgel particles containing methacryfic acid:pH-triggered swelling behaviour and potential for biomaterial application[J].Journal of Colloid&Interface Science,2007,316(2):367.

    14. [14]

      ANDERSSON T M,WENDEL A,HOLMBERG K,et al.The effect of pH on charge,swelling and desorption of the dispersant poly(methacryfic acid) from poly(methyl methacrylate) microcapsules[J].Journal of Colloid&Interface Science,2012,375(1):213.

    15. [15]

      刘瑞雪,周腾,利月珍,等.pH调节法制备自愈合明胶/聚甲基丙烯酸甲酯-甲基丙烯酸复合水凝胶[J].化工新型材料,2019,47(12):248.

    16. [16]

      李义梦.多糖复合水凝胶的制备与性能研究[D].郑州:郑州轻工业大学,2019.

    17. [17]

      LANG X Q,LI Y,SUN G H,et al.Researches on the internal molecular weight uniformity of chitosan biomaterials[J].Journal of Ocean University China,2020,19(2):459.

    18. [18]

      ZHOU Q,KANG H F,BIELEC M,et al.Influence of different divalent ions cross-linking sodium alginate-polyacrylamide hydrogels on antibacterial properties and wound healing[J].Carbohydrate Polymers,2018,197:292.

    19. [19]

      RODRIGUEZ B E,WOLFE M S,FRYD M.Nonuniform swelling of alkali swellable microgels[J].Macromolecules,1994,27(22):6642.

    20. [20]

      刘瑞雪,李迎博,李义梦,等.壳聚糖-柠檬酸/聚丙烯酰胺双网络水凝胶的构筑与性能研究[J].轻工学报,2020,35(1):63.

    21. [21]

      PEPPAS N A,HILT J Z,KHADEMHOSSEINI A,et al.Hydrogels in biology and medicine:from molecular principles to bionanotechnology[J].Advanced Materials,2006,18(11):1345.

    22. [22]

      ARCHANA D,SINGH B K,DUTTA J,et al.Chitosan-PVP-nano silver oxide wound dressing:in vitro and in vivo evaluation[J].International Journal of Biological Macromolecules,2015,73:49.

    23. [23]

      全国医疗器械生物学评价标准化技术委员会. 医疗器械生物学评价第5部分:体外细胞毒性试验:GB/T 16886.5-2017[S].北京:中国标准出版社,2017.

    1. [1]

      刘瑞雪陈纪超李迎博周腾王亚玲 . 明胶/聚甲基丙烯酸复合水凝胶的制备及其性能研究. 轻工学报, 2020, 35(6): 50-59. doi: 10.12187/2020.06.007

    2. [2]

      刘瑞雪李迎博李义梦周腾 . 壳聚糖-柠檬酸/聚丙烯酰胺双网络水凝胶的构筑与性能研究. 轻工学报, 2020, 35(1): 63-71. doi: 10.12187/2020.01.008

    3. [3]

      王通刘建秀王耿华郑禹 . 护手霜流变性能研究. 轻工学报, 2014, 29(1): 83-85. doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2014.01.017

    4. [4]

      王毅蒋志强王佩艳 . 不同温度下层合板胶接头力学性能的试验研究. 轻工学报, 2012, 27(5): 78-80,106. doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2012.05.018

    5. [5]

      刘建秀刘小红周亚军郑禹 . La添加量对AZ91镁合金力学性能的影响. 轻工学报, 2014, 29(2): 8-10. doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2014.02.003

    6. [6]

      方少明程瑜白宝丰闫春绵史波郭东杰 . 缩合型硅橡胶发泡配方优化及保温性能研究. 轻工学报, 2014, 29(2): 1-4. doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2014.02.001

    7. [7]

      张忠厚张光辉谭延方韩琳陈荣源李亚东 . 端—OH聚氨酯增韧环氧树脂的制备与性能研究. 轻工学报, 2019, 34(2): 35-42. doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2019.02.005

    8. [8]

      陈荣源杨晓壮陶林娜韩琳张忠厚李亚东 . 乙烯-辛烯共聚物增韧改性再生聚丙烯的结构与性能研究. 轻工学报, 2020, 35(6): 60-67. doi: 10.12187/2020.06.008

    9. [9]

      陈颐杨佳玫王玉平杨虹琦严永旺辛顺佳 . 不同仓贮环境对片烟相对含水率与pH值的影响. 轻工学报, 2016, 31(6): 45-53. doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2016.6.007

    10. [10]

      吉笑盈李晓鹏刘娟李东亮吴迪王义赵丽娟 . 智能调湿水凝胶材料的制备及其在便携式雪茄保湿袋中的应用. 轻工学报, 2023, 38(5): 88-95. doi: 10.12187/2023.05.012

    11. [11]

      马少康成永峰畅同晨吴海宏 . 注塑炭黑填充聚丙烯微观结构和导电性能的研究. 轻工学报, 2011, 26(5): 100-104. doi: 10.3969/j.issn.1004-1478.2011.05.025

    12. [12]

      董海东葛正浩董青青 . 基于Pro/EMECHANICA Structure的塑料产品力学设计. 轻工学报, 2011, 26(1): 111-115. doi: 10.3969/j.issn.1004-1478.2011.01.028

    13. [13]

      刘飞飞陈誉 . 不同受力状态下N型圆钢管完全搭接节点力学性能研究. 轻工学报, 2012, 27(1): 37-40. doi: 10.3969/j.issn.1004-1478.2012.01.010

    14. [14]

      王立杰杨光宋海媚董梦果张琰杨清香陈志军 . 剪切增稠聚合物的制备与表征. 轻工学报, 2016, 31(5): 43-50. doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2016.5.008

    15. [15]

      罗钰湲李辛娅梁佳翔刘泓漾代笛菲郭小玲戴宏杰 . 菠萝皮渣纤维素/皂土复合水凝胶的制备及其染料吸附性能. 轻工学报, 2022, 37(5): 41-49. doi: 10.12187/2022.05.005

    16. [16]

      张肖静庞龙何领好王明花陈砚张治红 . 壳聚糖-聚乙烯醇复合水凝胶对水体和土壤中总砷的吸附性能研究. 轻工学报, 2017, 32(1): 58-64. doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2017.1.009

    17. [17]

      樊凯奇贾彩敬赵帅岳凡韩光鲁王利霞尹志刚宋健 . 高弹性双网络水凝胶的制备及其性能研究. 轻工学报, 2017, 32(6): 35-42. doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2017.6.005

    18. [18]

      史岽瑛崔超杰李会林聂周缓郑凯君 . 光敏性H2[Ag2(W10O32)(BPY)4]复合材料的制备及其光催化氧化环己烷性能研究. 轻工学报, 2020, 35(1): 47-54. doi: 10.12187/2020.01.006

    19. [19]

      赖炜扬付丽丽张柯郑泉兴毛娟芳刘秀彩林强李斌 . 纤维吸湿特性与加热卷烟专用再造烟叶涂布性能适配性研究. 轻工学报, 2023, 38(3): 63-72. doi: 10.12187/2023.03.008

    20. [20]

      高胜伟陈誉 . 圆钢管混凝土桁架受力性能研究. 轻工学报, 2013, 28(1): 66-71. doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2013.01.016

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  • 收稿日期:  2020-06-16
  • 修回日期:  2021-01-14
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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刘瑞雪, 李迎博, 陈纪超. 基于pH调节的CMCS-PMMS/PAAm复合水凝胶的构筑与性能研究[J]. 轻工学报, 2021, 36(2): 64-73. doi: 10.12187/2021.02.009
引用本文: 刘瑞雪, 李迎博, 陈纪超. 基于pH调节的CMCS-PMMS/PAAm复合水凝胶的构筑与性能研究[J]. 轻工学报, 2021, 36(2): 64-73. doi: 10.12187/2021.02.009
LIU Ruixue, LI Yingbo and CHEN Jichao. Preparation and properties of CMCS-PMMS/PAAm composite hydrogel based on pH-adjustment[J]. Journal of Light Industry, 2021, 36(2): 64-73. doi: 10.12187/2021.02.009
Citation: LIU Ruixue, LI Yingbo and CHEN Jichao. Preparation and properties of CMCS-PMMS/PAAm composite hydrogel based on pH-adjustment[J]. Journal of Light Industry, 2021, 36(2): 64-73. doi: 10.12187/2021.02.009

基于pH调节的CMCS-PMMS/PAAm复合水凝胶的构筑与性能研究

    作者简介:刘瑞雪(1971-),女,河南省范县人,郑州轻工业大学副教授,博士,主要研究方向为高分子水凝胶、功能高分子材料.
  • 郑州轻工业大学 材料与化学工程学院, 河南 郑州 450001
基金项目:  国家自然科学基金项目(21474092);河南省留学归国人员择优资助项目(002422)

摘要: 以聚甲基丙烯酸甲酯-甲基丙烯酸/二氧化硅(Poly(MMA/MAA)/SiO2,PMMS)、羧甲基壳聚糖(CMCS)、丙烯酰胺(AAm)为原料,EDC/NHS为催化剂,通过调节体系pH值和自由基聚合反应制备了系列CMCS-PMMS/PAAm复合水凝胶,并对其流变性能、力学性能、溶胀性能、导电性能及生物相容性进行研究.结果表明:pH值对复合水凝胶的流变性能具有较大影响,储能模量G'整体呈先减小后增大的趋势,当pH值为6时,G'最大为9200 Pa;在较低pH值条件下制备的复合水凝胶强度较大,较高pH值条件下则呈现软而韧的性质,且当pH值为9或10时,复合水凝胶能在较大压缩应变下保持良好的形态并拥有较好的拉伸性能和可循环压缩性能;该复合水凝胶具有良好的溶胀性能,即使在吸水达到溶胀平衡后,仍能保持形变恢复能力(纯水中平衡溶胀率可达860%);另外,它还具有良好的导电性能,其电导率最大可达2.98×10-4 S/cm,且具有良好的抗溶血性能与细胞相容性,所有复合水凝胶样品的溶血率均小于5%,细胞活性均在75%以上.

English Abstract

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