聚乳酸改性的研究进展
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生物降解塑料聚乳酸(PLA)的改性研究进展潘文静;白桢慧;苏婷婷;王战勇;李萍【摘要】近些年来国内外在聚乳酸改性方面的研究进展情况进行了综述,其物理改性方法主要包括增塑剂共混改性、成核剂共混改性、无机填料共混改性以及纤维素共混改性等,化学改性方法主要包括共聚改性、扩链改性、交联改性、接枝改性等.最后就目前PLA存在的缺陷进行总结,并对未来PLA改性的发展方向作出展望.%The progress of modification of PLA in recent years.Physical modification aspects include plasticizer blending modification,inorganic filler,nucleating agent and its blending modification and cellulose blending modification,etc.Chemical modification aspects include copolymerization modification,chain extension modification and crosslinking modification,graft modification,etc.Finally,the problems of the modified PLA are pointed out and the future development directions of PLA are prospected.【期刊名称】《应用化工》【年(卷),期】2017(046)005【总页数】5页(P977-981)【关键词】聚乳酸;改性;进展【作者】潘文静;白桢慧;苏婷婷;王战勇;李萍【作者单位】辽宁石油化工大学化学化工与环境学部,辽宁抚顺113001;辽宁石油化工大学化学化工与环境学部,辽宁抚顺113001;辽宁石油化工大学化学化工与环境学部,辽宁抚顺113001;辽宁石油化工大学化学化工与环境学部,辽宁抚顺113001;辽宁石油化工大学化学化工与环境学部,辽宁抚顺113001【正文语种】中文【中图分类】TQ316.6近年来,环境污染和能源短缺问题越来越严重。
聚乳酸(PLA)合成与改性的研究进展范兆乾【摘要】在无数种类的可降解聚合物中,聚乳酸(PLA)塑料是一种脂肪族聚酯,是具有生物相容性的热塑性塑料,它是目前最具有发展前景的环境友好型塑料材料。
这篇综述提供了目前的PLA市场信息,并介绍了近年来PLA合成和PLA改性方面的研究进展。
%In myriad types of biodegradable polymer, polylactic acid plastic is a kind of aliphatic polyester, it have the biocompatibility of thermoplastic, it is currently the most potential environment - friendly plastic material. The market information are provides in this paper, the advances in the research of PLA synthesis and PLA modification in recent years are introduced.【期刊名称】《河南化工》【年(卷),期】2011(000)015【总页数】4页(P21-24)【关键词】聚乳酸;PLA;塑料;合成;改性【作者】范兆乾【作者单位】青岛科技大学化工学院,山东青岛266042【正文语种】中文【中图分类】TQ325目前,全世界塑料年产量已经超过2亿t,相应的,塑料废弃物也逐年增加,严重污染环境,减少废塑料污染的方法之一是使用在自然界无论生物体内外都可以自然降解,不会造成环境污染的生物降解材料。
聚乳酸(Poly Lactic Acid,PLA)就是一种可生物降解材料。
PLA有三种立体化学存在形式,聚L-乳酸(PLLA)、聚D-乳酸(PDLA)和聚DL-乳酸(PDLLA)。
聚乳酸生物降解的研究进展一、本文概述随着全球环境问题的日益严峻,特别是塑料废弃物对环境的污染问题,生物降解材料的研究与应用越来越受到人们的关注。
聚乳酸(PLA)作为一种重要的生物降解材料,因其良好的生物相容性、可加工性和环保性,在包装、医疗、农业等领域具有广泛的应用前景。
本文旨在综述聚乳酸生物降解的研究进展,包括其生物降解机制、影响因素、改性方法以及应用现状,以期为聚乳酸的进一步研究和应用提供参考。
本文首先介绍了聚乳酸的基本性质,包括其分子结构、合成方法以及主要性能。
接着,重点分析了聚乳酸的生物降解机制,包括酶解、微生物降解和动物体降解等过程,并探讨了影响聚乳酸生物降解的主要因素,如结晶度、分子量、添加剂等。
在此基础上,本文综述了聚乳酸的改性方法,包括共聚、共混、填充和表面改性等,以提高其生物降解性能和机械性能。
本文总结了聚乳酸在包装、医疗、农业等领域的应用现状,并展望了其未来的发展趋势。
通过本文的综述,旨在为聚乳酸生物降解的研究与应用提供有益的参考,同时为推动生物降解材料的发展贡献一份力量。
二、聚乳酸的生物降解机理聚乳酸(PLA)的生物降解主要依赖于微生物的作用,这些微生物包括细菌和真菌,它们能够分泌特定的酶来降解PLA。
生物降解过程通常包括两个主要步骤:首先是微生物对PLA表面的附着和酶的产生,然后是酶对PLA的催化水解。
在降解过程中,微生物首先通过其细胞壁上的特定受体识别并附着在PLA表面。
随后,微生物开始分泌能够降解PLA的酶,这些酶主要包括聚乳酸解聚酶和酯酶。
聚乳酸解聚酶能够直接作用于PLA的酯键,将其水解为乳酸单体;而酯酶则能够水解PLA链末端的乳酸单体。
水解产生的乳酸单体可以被微生物进一步利用,通过三羧酸循环等途径转化为二氧化碳和水,或者用于微生物自身的生长和代谢。
这个过程中,微生物扮演了关键的角色,它们不仅能够降解PLA,还能够将降解产生的乳酸完全矿化为无害的物质。
值得注意的是,PLA的生物降解速率受到多种因素的影响,包括PLA的分子量、结晶度、形态、微生物的种类和活性、环境温度和湿度等。
聚乳酸在医学领域应用研究进展一、本文概述随着全球对可持续发展和环保意识的日益增强,生物可降解材料在众多领域,特别是在医学领域的应用受到了广泛关注。
其中,聚乳酸(PLA)作为一种生物相容性良好且可降解的高分子材料,其在医学领域的应用研究进展尤为引人注目。
本文旨在综述聚乳酸在医学领域的应用研究进展,包括其在药物载体、组织工程、手术缝合线以及医疗器械等方面的应用,以期为进一步推动聚乳酸在医学领域的应用提供理论参考和实践指导。
本文将首先简要介绍聚乳酸的基本特性,包括其生物相容性、可降解性以及在医学领域的应用潜力。
随后,重点综述聚乳酸在药物载体、组织工程、手术缝合线以及医疗器械等方面的应用研究进展,分析其在不同医学领域的应用优势及存在的问题。
在此基础上,本文还将探讨聚乳酸在医学领域未来的发展趋势,展望其在生物医学材料领域的应用前景。
通过本文的综述,旨在为读者提供一个全面、系统的了解聚乳酸在医学领域应用研究进展的平台,为推动聚乳酸在医学领域的深入研究和广泛应用提供有益的参考。
二、聚乳酸的生物相容性与可降解性聚乳酸(PLA)作为一种生物可降解的高分子材料,在医学领域的应用中,其生物相容性与可降解性成为了研究的热点。
生物相容性是指材料与生物体之间相互作用后产生的相容程度,是评价生物材料能否在人体内安全使用的关键指标。
而可降解性则是指材料在生物体内能够被分解、代谢并最终排出体外的能力,这对于减少植入材料对人体的长期影响至关重要。
聚乳酸的生物相容性得到了广泛的研究和认可。
其分子结构中的酯键能够被人体内的酶所水解,生成乳酸并进入三羧酸循环,最终转化为二氧化碳和水排出体外。
这种生物降解过程避免了植入材料长期留存于体内可能引发的炎症、感染等风险。
聚乳酸的生物相容性还表现在其对细胞的粘附、增殖和分化行为的影响上。
研究表明,聚乳酸材料表面能够支持细胞的生长,且与周围组织具有良好的结合能力,这对于组织工程、药物载体等领域的应用具有重要意义。
3D打印聚乳酸的改性研究与应用进展郑思铭;李蔚;杨函瑞;陈松;魏取福【期刊名称】《材料导报》【年(卷),期】2024(38)8【摘要】聚乳酸(PLA)是一种生物可降解热塑性聚酯,是极有前景的生物基可降解材料之一。
PLA具有优异的力学性能、良好的可塑性及生物相容性,是理想的3D 打印材料。
3D打印PLA材料在多个领域尤其是医用方面有巨大的潜力。
然而,PLA 固有的脆性和较差的耐热、耐水解性限制了它的应用范围。
近年来,学者对3D打印PLA的改性进行了大量研究。
本文归纳了3D打印PLA的研究进展,分别从共混改性、复合改性、立构复合、涂层法和化学改性这几方面讨论了提高材料性能的原理与方法,并对相关性能进行了分析对比。
共混法虽然简单易操作,但不利于材料的均匀化,且有时改性效果不够明显。
复合改性向PLA中加入碳基添加剂、金属添加剂、植物纤维等填料,改性同时可赋予3D打印PLA更多功能,但易出现界面不相容等问题。
此外,还有立构复合、涂层法、化学改性等新方法具有重要的研究价值。
在此基础上,结合目前3D打印PLA在实际应用中的发展情况,分析了3D打印PLA 仍存在的问题,对3D打印PLA未来的研究方向进行了展望。
【总页数】10页(P252-261)【作者】郑思铭;李蔚;杨函瑞;陈松;魏取福【作者单位】江南大学纺织科学与工程学院;江苏苏丝丝绸股份有限公司【正文语种】中文【中图分类】TQ323.41【相关文献】1.用于3D打印的改性聚乳酸丝材的制备与研究2.聚乳酸材料在3D打印中的研究与应用进展3.聚乳酸/有机蒙脱土改性复合材料3D打印工艺的研究4.聚乳酸/聚(3-羟基丁酸-co-3-羟基戊酸酯)共混材料3D打印线材改性研究5.3D打印聚乳酸复合材料的改性研究进展因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
聚乳酸的研究进展原创摘要本文综述了有关聚乳酸的研究进展,聚乳酸是一种具有优异性能的有机无机复合材料,在现代工业中的应用越来越广泛。
首先,讨论了聚乳酸的分子性能,结构,制备方法和物理和化学性质。
其次,着重介绍了其在多个领域的应用,包括纤维素改性,粘合剂,涂料,绝缘体,还原剂,防腐剂等。
最后,研究了聚乳酸未来的发展趋势。
综上所述,聚乳酸应用的多样性和发展前景受到了社会和科学界的广泛关注。
关键词:聚乳酸,结构,应用IntroductionMolecular Properties, Structural Characteristics, and Preparation Methods of Polylactic AcidApplications of Polylactic AcidPolylactic acid is widely used in the following fields.2. Adhesives: Polylactic acid can be used as a kind of adhesive for paper, metal and other materials. Its adhesive properties are superior to those of general synthetic adhesives, and it is also environmental-friendly.3. Paints: Polylactic acid can be used as a filler in paints, in order to reduce the cost and improve the paint's gloss and hardness.。
《聚乳酸纤维的纳米SiO2耐热改性研究》篇一一、引言随着科技的不断进步,聚乳酸纤维作为一种环保型生物可降解材料,在纺织、医疗、包装等领域得到了广泛应用。
然而,聚乳酸纤维在高温环境下易发生热降解,限制了其应用范围。
为了改善这一不足,本文提出了一种纳米SiO2耐热改性方法,旨在提高聚乳酸纤维的耐热性能。
二、聚乳酸纤维概述聚乳酸纤维是一种以聚乳酸为原料制成的合成纤维。
它具有优良的生物相容性、可降解性和良好的加工性能。
然而,其热稳定性较差,限制了其在高温环境下的应用。
因此,提高聚乳酸纤维的耐热性能具有重要意义。
三、纳米SiO2改性原理纳米SiO2具有优异的物理化学性质,如高硬度、高耐磨性、良好的热稳定性等。
通过将纳米SiO2与聚乳酸纤维复合,可以有效地提高聚乳酸纤维的耐热性能。
改性原理主要基于纳米SiO2与聚乳酸纤维之间的相互作用,包括纳米SiO2对聚乳酸纤维表面的吸附、填充以及二者之间的化学键合等。
四、实验方法1. 材料准备:聚乳酸纤维、纳米SiO2等。
2. 制备过程:将纳米SiO2与聚乳酸纤维进行复合处理,制备出改性后的聚乳酸纤维。
3. 性能测试:通过扫描电子显微镜(SEM)、热重分析(TGA)等方法,对改性前后的聚乳酸纤维进行性能测试。
五、实验结果与分析1. 形貌分析:通过SEM观察发现,纳米SiO2成功附着在聚乳酸纤维表面,形成一层均匀的涂层。
2. 热稳定性分析:TGA结果表明,改性后的聚乳酸纤维在高温下的热降解速率明显降低,耐热性能得到显著提高。
3. 力学性能分析:改性后的聚乳酸纤维在保持原有力学性能的基础上,耐热性能得到进一步提升。
六、讨论与展望本文通过将纳米SiO2与聚乳酸纤维复合,成功提高了聚乳酸纤维的耐热性能。
这种改性方法不仅提高了聚乳酸纤维在高温环境下的稳定性,还为其在更广泛领域的应用提供了可能。
然而,改性过程中仍存在一些问题,如纳米SiO2的分散性、与聚乳酸纤维的相容性等。
未来研究可以进一步优化改性方法,提高纳米SiO2的分散性和相容性,以获得更好的耐热性能。
聚乳酸改性研究进展田波;董伟;刘宇光;侯静【摘要】Researching of Polylactic acid modification has great significance in packaging,medicine,electronics and automotive fields.In this paper,the current research status of polylactic acid modification is summarized.The method of modification of potylactic acid by petroleum-based plastic is discussed specifically and the future development prospect of polylactic acid industry is forecasted as well.%聚乳酸的改性研究对包装、医学、电子及汽车领域具有重要意义,概述了当前聚乳酸改性的研究现状,重点讨论了通用石油基塑料改性聚乳酸的方法,并对聚乳酸行业未来发展前景作了展望.【期刊名称】《化学工程师》【年(卷),期】2017(031)002【总页数】3页(P60-62)【关键词】聚乳酸;改性;研究现状【作者】田波;董伟;刘宇光;侯静【作者单位】黑龙江省科学院技术物理研究所,黑龙江哈尔滨150020;黑龙江省科学院技术物理研究所,黑龙江哈尔滨150020;黑龙江省科学院高技术研究院,黑龙江哈尔滨150020;黑龙江省科学院技术物理研究所,黑龙江哈尔滨150020;黑龙江省科学院高技术研究院,黑龙江哈尔滨150020;黑龙江省科学院技术物理研究所,黑龙江哈尔滨150020;黑龙江省科学院高技术研究院,黑龙江哈尔滨150020【正文语种】中文【中图分类】O633.1(黑龙江省科学院a.技术物理研究所;b.高技术研究院,黑龙江哈尔滨150020)聚乳酸(PLA)来源于有机作物秸秆的发酵糖产生乳酸,再通过聚合而成,最终降解产物为CO2和水,被称之为环境友好的“二氧化碳材料”。
聚乳酸改性的研究进展周海鸥史铁钧王华林方大庆(合肥工业大学化工学院,合肥,230009)摘 要概述了近年来国内外聚乳酸通过共聚、共混、复合等方法获得改性材料的研究进展,
并对其发展方向进行了展望。关键词:聚乳酸改性共聚共混复合
一、前言聚乳酸(PLA)具有优良的生物相容性、生物可降解性,最终的降解产物是二氧化碳和水,不会对环境造成污染。这使之在以环境和发展为主题的今天越来越受到人们的重视,并对其在工业、农业、生物医药、食品包装等领域的应用展开了广泛地研究。由于聚乳酸在性质上存在如下局限而限制了它的实际应用:
(1)聚乳酸中有大量的酯键。酯键为疏
水性基团,它降低了聚乳酸的生物相容性;
(2)降解周期难以控制
;
(3)聚合所得产物的分子量分布过宽。
聚乳酸本身为线型聚合物,这使得材料的强度往往不能满足要求。同时,在实际应用中还有一些特殊的功能性需要。这都促使人们对聚乳酸材料的改性展开深入地研究。目前国内外对聚乳酸的改性主要有共聚、共混以及制成复合材料等几种方法。
二、共聚法改性随着聚乳酸应用领域的不断扩展,单纯
的均聚物已不能满足人们的需要,特别是在高分子药物控制释放体系中,要求对于不同的药物有不同的降解速度,同时对于抗冲击强度、亲水性有更高的要求。这使得人们开始将乳酸与其它单体共聚改性,以调节共聚物的分子量、共聚单体数目和种类来控制降解速度并改善结晶度、亲水性等。由于在乳酸分子中含有羟基和羧基,生成的聚乳酸含有端羟基和端羧基,所以在聚乳酸共聚物中比较多的是聚酯2聚酯共聚物、聚酯2聚醚共聚物以及和有机酸、酸酐等反应生成的共聚物。
1.线性结构的共聚物聚酯2聚酯共聚物是目前聚乳酸共聚物中最多的一种。人们将多种酯类和丙交酯共聚制得了不同用途的产物,其中涉及的机理主要是将共聚单体制成环状化合物,再开环聚合生成不同单体间的交替共聚物。Miller等研究发现用乙醇酸生成乙交酯(gly2colide,简称GA)再和乳酸开环聚合,能使降解速率比均聚物提高10倍以上,并且可以通过改变组分的配比来调节共聚物的降解速度[1]。张艳红等采用低聚D,L2丙交酯与聚己内酯低聚物在2,42甲苯二异氰酸酯(TDI)作用下进行了扩链反应,形成了具有
93第6卷 2003年第6期 四川化工与腐蚀控制一定强度和韧性的弹性体[2]。沈正荣[3]等合成了D,L232甲基2乙交酯,并用辛酸亚锡为催化剂进行开环聚合,生成了PLA和PGA的交替共聚物,该共聚物结构规整,组成固定,改善了PGA均聚物不溶于一般有机溶剂的缺点。武汉大学的范昌烈[4]等将乳酸与磷酸酯共聚作为缓释药材料和药物载体,由于人的体内含磷酸酯和聚磷酸酯,所以该材料具有良好的生物相容性,同时还被赋于了类似天然物质的性质。它是以共聚物为高分子药物载体、52氟尿嘧啶(52FU)为药物模型,经大分子反应得侧链含52FU的乳酸2磷酸酯共聚物。以往在聚乳酸的合成中,采用一步法或两步法,提高聚合物相对分子量比较困难。近年来,为了提高聚合物的相对分子量,出现了利用扩链剂的活性基团和聚酯的端羧基或端羟基进行扩链反应的新方法,克服了传统方法的缺陷,取得了满意的效果。1995年,Woo[5]等利用六次甲基二异氰酸酯为扩链剂,首次对聚乳酸进行扩链反应并取得了成功。Harkonen[6]等在制备过程中先用1,42丁二醇与乳酸生成两个端基都是羟基的低聚乳酸,再用六次甲基二异氰酸酯进行扩链反应,得到的聚乳酸相对分子量达57000。封端江[7]等采用甲苯二异氰酸酯和二苯基甲烷二异氰酸酯及三官能团异氰酸酯对聚乳酸进行扩链,产物分子量高达几十万。聚醚2聚酯共聚物也是比较常见的聚乳酸共聚物。由于聚乳酸是疏水性材料,而且不够柔软,缺乏弹性,在作为某些医用材料时往往不能满足要求,因此人们将可水溶性的醚段和聚乳酸结合在一起生成了聚醚2聚酯共聚物,克服了这一缺点。文献报道中通常将聚乳酸作为硬段和作为软段的乙二醇或丙三醇结合在一起[8]。Bazile等用单甲氧基聚乙二醇醚的钠盐作引发剂引发LA开环聚合制得聚醚2聚酯双嵌段共聚物[9]。邓先模等分别用氧化亚锡[10、11]、烷基铝复合催化剂[12]、大分子引发剂[13]制得了聚乙二醇与己内酯或LA嵌段或多嵌段共聚物。并发现可以通过调节疏水和亲水链段的组成来控制降解速度、亲疏水性以及相对分子量等。邓先模制得的聚乙二醇(PEG)和LA开环聚合生成的PEG2PLA共聚物,具有亲水性和柔软性,可用作药物控释体系中的表面活性剂、微球表面修饰剂[14]。吴之中[15]将丙交酯(LA)与聚乙二醇共聚制成嵌段共聚物,用二苯甲基二异氰酸酯(MDI)扩链后再用三羟甲基丙烷(TMP)交联,制得系列聚氨酯弹性体,并研究了共聚物弹性体的物理性质随PEG含量的变化。除了生成聚酯2聚酯和聚酯2聚醚共聚物之外,聚乳酸还可与酸酐、葡萄糖、淀粉等共聚。曹雪波[16]等将马来酸酐作为改性单体和聚乳酸共聚。马来酸酐(MAD)是一种可在人体内正常代谢的多官能团物质,改性的过程是将马来酸酐的双键和聚乳酸适当地交联,从而使聚乳酸的性能发生较大的变化,酸酐键可增强亲水性而交联可增强力学性能。曹雪波等研究了随马来酸酐和聚乳酸质量比的不同,材料性质所发生的变化。发现聚乳酸和马来酸酐质量比大于10时,
材料仍较好地保持着弹性体的性质,压缩模量也得到了提高,特别是在等于10时,压缩模量提高得更明显。聚乳酸材料被引入药物控释体系后,为改善其性能,如亲水、疏水性,人们常用乙二醇与其共聚,但聚乙二醇本身不能在人体内降解。葡萄糖是组成壳多糖等的一种单糖,
其寡糖已作为保健品供应。张国栋[17]等以1,4,6位羟基被保护了的葡萄糖衍生物苄基222乙酰氨基24,62O2亚苄基222脱氧2吡喃葡萄
糖苷(BGD)和锌酸亚锡组成引发体系对LA
引发聚合,从而生成两端有葡萄糖衍生物BGD封端的聚乳酸,并对其化学结构进行了表征。邵琼芳[18]等根据甲基硅油无毒、生物相容性好以及能促进药物吸收与释放等特点,
04四川化工与腐蚀控制 第6卷 2003年第6期将含氢硅油与丙交酯在锌酸亚锡催化下共聚反应,以得到新型生物降解材料用于缓释药物的外包裹材料和其它医用材料
21接枝共聚物淀粉和淀粉衍生物的脂肪族聚酯接枝共聚物是一类可完全生物降解的高分子材料。对于这类聚合物材料的合成、性质和应用进行研究,对解决废弃塑料对自然环境的污染具有重要的现实意义。由英才[19]等以淀粉为接枝骨架,DL2丙交酯为接枝单体,在无水LiCl存在下,合成了淀粉2DL2丙交酯接枝共聚物。降解实验表明,该接枝共聚物能够被酸碱及微生物完全降解,防水实验表明,该接枝共聚物具有优良的防水性能。一般为了改善聚乳酸的亲水性,常用亲水性的低聚物或单体如聚乙二醇(PEG)、甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)、氨基酸和多糖类等与聚乳酸共聚。而罗丙红[20]等根据乙烯基吡咯烷酮(PVP)亲水性、血液相容性和生物相容性均较好的特点,以过氧化二苯甲酰为催化剂,四氢呋喃为溶剂,将PVP直接在聚乳酸上接枝共聚,在PLLA上引入了亲水性的PVP支链。测试结果表明,摩尔接枝率为1.0—1.6%时,亲水性有所改善。
31含有部分交联结构的聚乳酸以多官能团为引发剂或起始剂可以制备多臂和星形共聚物,常用的交联剂是多官能度的酸酐或多异氰酸酯。Tevssie[21]等以含烯基的有机铝化合物间苯三酚铝盐作为引发剂引发丙交酯开环聚合,制得了三臂共聚物。朱康杰[22]等以三乙醇胺、季戊四醇作为起始剂与丙交酯分别合成了三臂、四臂共聚物。
三、共混法改性共混可以改善聚乳酸的亲水性,大多用于药物释放体系的研究,不能得到分子量较高的产物。共混法大多是与可降解的聚己内酯橡胶共混以改善聚乳酸的力学性能[23]。由于PLLA降解速度较慢,长期存在的未降解部分产生副作用,有时会在局部产生无菌性炎症。PDLA具有更好的生物相容性和较快的降解速度,但难于制备高分子量的产物,即使制备了高分子量的产物,也是刚性极强、缺乏韧性的材料,难以满足使用要求。李丽[24]等用小分子柠檬酸三丁酯对聚D,L2丙交酯外增塑。研究结果表明,柠檬酸三丁酯有较好的增塑作用,材料的韧性有较大地改善,降解速度进一步加快,可作为一种适合特殊要求的新型降解材料。还可在PLA中加入邻苯二甲酸二酯进行增塑[25]。对于丙交酯2聚酯共聚物,仍采用聚酯增塑[26],加入滑石粉[27]、硬脂酸盐等成核剂增加材料的透明度[28],还可加入一些
无机材料、热稳定剂、增塑剂、润滑剂等添加剂来增加材料的某一方面的性能。
四、制成复合材料改性聚乳酸材料由于分子量大小、分布等方面的限制,只是一种中等强度的材料,而如果应用在医学上,特别是作为骨修复材料,
就需要它有较高的强度。目前人们通过各种方法来制得高分子量的聚乳酸,如改进乳酸的聚合工艺、使用扩链剂等,同时国内外也有很多将聚乳酸和其它材料一起制成复合增强材料的报道。
11与各种纤维复合C纤维及其复合材料,尤其是C纤维与
14第6卷 2003年第6期 四川化工与腐蚀控制