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文档简介

01

合成机理1一般聚合聚合物的合成反应,通常被归类为链增长聚合和逐步增长聚合,这与链形成中的化学过程有关。图1

聚乙烯反应方程式上式图1为聚乙烯合成方程式。对于该类反应的过程主要为碳链聚合物的合成,通常遵循链增长机制。链增长聚合一般涉及链引发、链生长和链终止各步骤。这种聚合反应的特点是仅需要添加单体到活性链端,链可以快速增长,且反应过程中仅有单体和聚合物。2含有不饱和碳碳键的聚合对含有不饱和碳碳键(双键或三键)或是具有足够高环应变的环状分子的单体,通常采用游离自由基和过渡金属介导的方法进行聚合

自由基聚合为用自由基引发,使链增长自由基不断增长。过渡金属介导通常是过渡金属催化剂与反应物形成配位键从而影响反应。例如用ZieglereNatta催化剂(如下图2所示),可以精准控制聚合反应,获得具有低分散性和高分子量的产物图2

ZieglereNatta催化剂作用机理3主链含杂原子的聚合主链中含有杂原子的聚合物通常是采用逐步增长机制合成的。在该过程中,聚合物分子量通过任何两类分子间的反应而增加,即单体、低聚物和聚合物链与链增长不同单体在反应初期被基本耗尽,而聚合物分子量在反应期间持续缓慢增加。遵循逐步增长机制的典型聚合类型是缩聚和加聚反应。例如在聚氨酯合成过程中,二异氰酸酯单体与二胺或二羟基端分子在催化剂的催化下,反应分别形成了氨基甲酸酯或尿素基团,得到了相应的聚合物,其基本机理如下图三所示。图3异氰酸酯与多元醇的反应02

改性方法改性可以显著改进医用高分子的性能使其更贴切于人们日常生活的需求图4等离子处理酶标板1接聚氧乙烯改性聚氧乙烯在溶血方面性能相对稳定。将聚氧乙烯与医用高分子材料共同融合,从而尽可能的使得高分子材料减少对血液蛋白的影响阻止对血液的吸附。2等离子体改性这种方法是先用等离子体对表面进行处理(如上图图四所示),将高分子材料放入甲烷、氮气、氧气和稀有气体中,使得能够和等离子体中的能量粒子及活性物质有机的融合,改善高分子材料表面结构。3光化学改性这种方法主要是使用有效光源来照射生物医用高分子材料,使其表面的热及光活性基团活性物质能够附着于表面,这种方法较为简单,容易操作,而且成本不大,所产生的抗血凝的效果也非常好。03发展趋势图5

人造血管(1)

人工器官:各国都认识到了人工器官的重要价值,加大了研发力度,并取得了一些进展。目前来看,未来发展趋势是诱导被损坏的组织或器官再生的材料和植入器械。图6

医用塑料(2)

医用塑料:未来医用塑料的发展趋势是开发可耐多种消毒方式的医用塑料,改善现有医用塑料的血液相容性和组织相容性,开发新型的治疗、诊断、预防、保健用塑料制品等。图7

医用高分子药品(3)

目前,药物剂型

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