技术详细介绍
随着现代科学技术的发展,要求高分子材料具有多方面的、很高的综合性能,合成高分子材料的出现及其应用,确给人民生活带来极大方便,但由于合成高分子材料在自然环境中难以分解,造成的二次污染,已成为世界性公害。 近年来,随着人们环保意识的加强以及对材料提出进一步功能化的要求,使可以生物降解天然高分子材料工程化的研究得到了进一步深入,不少天然高分子材料如壳聚糖、明胶等已用于生物医学工程,展现其高度生物相容性、生理无毒性和生物可降解的优越性。浙江省是我国的皮革加工制造业大省,每年的皮革废弃物量大,皮革固体废弃物中大约含有80%以上的胶原蛋白,另外还含有少量的角蛋白和球蛋白以及微量的非蛋白成分。 因此,本项目首先选择产量大并具有良好理化性能的聚乙烯作为与胶原蛋白共混改性的研究对象,采用超细粉碎技术制得超细皮粉,并采用反应增容的方法提高皮粉中胶原蛋白的亲油性,改善聚乙烯与胶原蛋白的相容性,在共混材料中融入了胶原蛋白的独特性能与优异的生物相容性后,开发出力学性能、物化性能良好,并具有多种生物、生理功能的新型生物功能化聚乙烯复合材料,以期能在临床医学、组织工程、创伤敷料、药物控制释放体系等领域获得应用。 本项目的研究为胶原蛋白和聚乙烯的应用开辟了一条新的途径,同时也解决了皮革废弃物的利用问题。本项目利用胶原蛋白/聚乙烯反应增容的原理,有望实现皮革废弃物粉末/聚乙烯的反应增容共混改性,获得性能良好的生物质复合塑料,皮革废弃物粉末改性的塑料具有皮胶原的亲水性、保湿、透湿、抗静电和可降解等特性,可采用挤出和压延制备人造革、薄膜、片材、棒材、复合薄膜等。
随着现代科学技术的发展,要求高分子材料具有多方面的、很高的综合性能,合成高分子材料的出现及其应用,确给人民生活带来极大方便,但由于合成高分子材料在自然环境中难以分解,造成的二次污染,已成为世界性公害。 近年来,随着人们环保意识的加强以及对材料提出进一步功能化的要求,使可以生物降解天然高分子材料工程化的研究得到了进一步深入,不少天然高分子材料如壳聚糖、明胶等已用于生物医学工程,展现其高度生物相容性、生理无毒性和生物可降解的优越性。浙江省是我国的皮革加工制造业大省,每年的皮革废弃物量大,皮革固体废弃物中大约含有80%以上的胶原蛋白,另外还含有少量的角蛋白和球蛋白以及微量的非蛋白成分。 因此,本项目首先选择产量大并具有良好理化性能的聚乙烯作为与胶原蛋白共混改性的研究对象,采用超细粉碎技术制得超细皮粉,并采用反应增容的方法提高皮粉中胶原蛋白的亲油性,改善聚乙烯与胶原蛋白的相容性,在共混材料中融入了胶原蛋白的独特性能与优异的生物相容性后,开发出力学性能、物化性能良好,并具有多种生物、生理功能的新型生物功能化聚乙烯复合材料,以期能在临床医学、组织工程、创伤敷料、药物控制释放体系等领域获得应用。 本项目的研究为胶原蛋白和聚乙烯的应用开辟了一条新的途径,同时也解决了皮革废弃物的利用问题。本项目利用胶原蛋白/聚乙烯反应增容的原理,有望实现皮革废弃物粉末/聚乙烯的反应增容共混改性,获得性能良好的生物质复合塑料,皮革废弃物粉末改性的塑料具有皮胶原的亲水性、保湿、透湿、抗静电和可降解等特性,可采用挤出和压延制备人造革、薄膜、片材、棒材、复合薄膜等。