微孔聚乳酸支架材料的热稳定性与动态热机械特性
采用无溶剂二氧化碳固态发泡技术,在2.5、3.5、4.0和5.0MPa饱和压力下制备了泡孔孔径为350—20um的聚乳酸支架材料.利用热重分析技术、动态热机械分析技术和扫描电子显微镜技术,测定了材料的起始分解温度、分解速率、储存/损耗模量和损耗因子等参数,并利用Kissinger、Ozawa-Doyle和Vyazovkin方程进行了热分解动力学计算,推算了氮气环境下材料的降解时间和使用寿命.结果表明,随着发泡压力的减小,支架材料的泡孔孔径增大,材料的柔韧性增强,表观活化能降低,降解时间缩短....
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | 物理化学学报 2013, Vol.29 (12), p.2505-2512 |
---|---|
1. Verfasser: | |
Format: | Artikel |
Sprache: | chi |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zusammenfassung: | 采用无溶剂二氧化碳固态发泡技术,在2.5、3.5、4.0和5.0MPa饱和压力下制备了泡孔孔径为350—20um的聚乳酸支架材料.利用热重分析技术、动态热机械分析技术和扫描电子显微镜技术,测定了材料的起始分解温度、分解速率、储存/损耗模量和损耗因子等参数,并利用Kissinger、Ozawa-Doyle和Vyazovkin方程进行了热分解动力学计算,推算了氮气环境下材料的降解时间和使用寿命.结果表明,随着发泡压力的减小,支架材料的泡孔孔径增大,材料的柔韧性增强,表观活化能降低,降解时间缩短. |
---|---|
ISSN: | 1000-6818 |
DOI: | 10.3866/PKU.WHXB201310213 |