Двух- и трехмерные супергидрофобные полимерные материалы получают путем электроспиннинга или электронапыления биоразлагаемых полимеров, смешанных с полимером с более низкой поверхностной энергией аналогичного состава.
Методическая статья
Двух- и трехмерные супергидрофобные полимерные материалы получают путем электроспиннинга или электронапыления биоразлагаемых полимеров, смешанных с полимером с более низкой поверхностной энергией аналогичного состава.
Супергидрофобных материалы, с поверхностей, обладающих постоянные или метастабильных несмачиваемые государства, представляют интерес для ряда биомедицинских и промышленных приложений. Здесь мы описываем, как электроформования или electrospraying полимерную смесь, содержащую биоразлагаемый сложный полиэфир биосовместимого алифатический (например, поликапролактон и поли (lactide- со -glycolide)), в качестве основного компонента, легированный с гидрофобным сополимер, состоящий из полиэфира и stearate- модифицированный поли (карбонат глицерина) предоставляет в супергидрофобных биоматериала. Методы изготовления электроформования или electrospraying обеспечивает повышенную шероховатость поверхности и пористости, и внутри волокон или частиц, соответственно. Использование низкой поверхностной энергией сополимера легирующей примеси, который сочетает с полиэфиром и может быть стабильно electrospun или electrosprayed дает эти материалы супергидрофобные. Важные параметры, такие как размер волокон, сополимер примеси композиции и / или COncentration, и их воздействие на смачиваемость обсуждаются. Это сочетание полимерной химии и технологии производственных процессов дает универсальный подход к разработке конкретных приложений с помощью масштабируемых материалы методы, которые, вероятно, распространены на более широкий класс полимеров для различных применений.
Супергидрофобных поверхности, как правило, классифицируются как выставляется очевидного контакта воды углы больше, чем 150 ° с низким углом контакта гистерезиса. Эти поверхности изготавливаются путем введения высокой шероховатости поверхности на низкой поверхностной энергией, чтобы создать в результате раздела воздух-жидкость-твердое, который устойчив к смачивающей 1-6. В зависимости от способа получения, тонкие или многослойные супергидрофобные поверхностей, многослойные покрытия подложки супергидрофобные или даже сыпучих супергидрофобные структуры могут быть получены. Это постоянное или временное гидрофобность является полезным свойством, что используется для подготовки самоочищающиеся поверхности 7, 8 микрожидкостных устройств, анти-загрязняющие клеток / белков поверхности 9,10, перетащите снижения поверхностей 11 и устройства для доставки лекарств 12 15. Недавно стимулы проблематики сверхгидрофобные материалы описаны, где не смачивается увлажненным государства вызвано химическими, физическимиИли средовые сигналы (например, свет, рН, температуры, ультразвук, и применяется электрический потенциал / ток) 14,16-20, и эти материалы находят применение для дополнительных приложений 21-25.
Первые синтетические сверхгидрофобные поверхности были получены путем обработки поверхности материалов с methyldihalogenosilanes 26, и имеют ограниченную ценность для биомедицинских применений, а материалы, используемые не подходит для использования в естественных условиях. В этом мы расскажем о подготовке поверхности и объемных материалов с супергидрофобных биосовместимых полимеров. Наш подход влечет за собой электроформования или electrospraying полимерную смесь, содержащую биоразлагаемый сложный полиэфир биосовместимого алифатический качестве основного компонента, легированный с гидрофобным сополимер, состоящий из полиэфира и стеарата модифицированные поли (глицерин) карбоната 27-30. Методы изготовления обеспечивает повышенную шероховатость поверхности и пористости, и в fibeRS или частицы, соответственно, в то время как использование сополимера примеси обеспечивает низкую поверхностную энергию полимера, который сочетается с полиэфира и может быть стабильно electrospun или electrosprayed 27,31,32.
Алифатические биоразлагаемые сложные полиэфиры, такие как поли (молочной кислоты) (PLA), поли (гликолевой кислоты) (PGA), поли (молочной кислоты со -glycolic кислота) (PLGA) и поликапролактон (PCL) представляют собой полимеры, используемые в клинически устройствами и видный в биомедицинских исследований материалов из-за их нетоксичность, способности к биологическому разложению, и легкость синтеза 33. Чемпионат и ПМГК дебютировал в клинике в качестве рассасывающихся швов в 1960-х и начале 1970-х годов, соответственно 34-37. С тех пор эти поли (гидроксикислоты) были обработаны в различных других конкретных приложений форм-факторами, например, микро- и наночастицы 38,39 40,41, вафли / дисков 42, сетки 27,43, пены 44, и фильмы 45 .
Алифатические сложные полиэфиры, а также другие полимеры биомедицинского интерес, может быть electrospun производить нано- или микрофибры сетки структуры, обладающие большой площадью поверхности и пористость, а также прочности на растяжение. В таблице 1 приведены electrospun синтетические полимеры для различных биомедицинских приложений и соответствующие им ссылки. Электропрядения и electrospraying являются быстрые и коммерчески масштабируемые методы. Эти два подобные методы опираются на применении высокого напряжения (электростатическое отталкивание), чтобы преодолеть поверхностное натяжение раствора полимера / расплава в установке шприцевого насоса, как это направлено на заземленную мишень в 46,47. Когда это метод используется в сочетании с с низкой поверхностной энергией полимеры (гидрофобных полимеров, таких как поли (caprolactone- Co глицерин моностеарат)), в результате материалы демонстрируют superhydrophobicity.
Чтобы проиллюстрировать эту общую синтетическую и материалы подход обработкик построению супергидрофобные материалов биомедицинских полимеров, мы опишем синтез супергидрофобной polycaprolactone- и поли (lactide- со -glycolide) основе материалов, как представительных примеров. Соответствующий сополимер присадки поли (caprolactone- Co глицерин моностеарат) и поли (lactide- Co глицерин моностеарат) вначале синтезируют, затем смешивают с поликапролактон и поли (lactide- со -glycolide), соответственно, и, наконец, electrospun или electrosprayed. Полученные материалы характеризуются СЭМ изображения и угол контакта гониометрии, и испытывают в пробирке и в естественных условиях биосовместимости. Наконец, основная смачивания через трехмерных сеток супергидрофобных рассматривается с помощью контрастным усилением microcomputed томографии.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
1. синтезирующий модифицируемыми поли (1,3-карбонат-глицерин со капролактона) 29 и поли (1,3-карбонат-глицерин со -lactide) 27,28.
2. Характеризуя синтезированных сополимеров
3. Подготовка Polymer Solutions для электропрядения / electrospraying 27,31
4. электропрядения / electrospraying Polymer Solutions
5. Характеризуя волокна и размер частиц от света и сканирующей электронной микроскопии
6. Определение несмачиваемом Свойства
7. Определение Bulk смачивания Сетки 31
8. Тестирование Механические свойства Сетки
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
В результате серии химических превращений, функциональный мономер карбоната 5-бензилокси-1,3-диоксан-2-она синтезируется в виде белого кристаллического твердого вещества (фиг.1А). 1 H ЯМР подтверждает структуру (Фигура 1В) и масс-спектрометрии и Элементный анализ подтверждает состав. Это твердое вещество затем сополимеризации с обеих D, L -lactide или ε-капролактона с использованием олова катализируемой реакции с раскрытием кольца при 140 ° С. После очистки осаждение...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Наш подход к построению супергидрофобные материалов биомедицинских полимеров сочетает в себе синтетической химии полимеров с методами обработки полимера электропрядения и electrospraying. Эти методы обеспечивают либо волокна или частицы, соответственно. В частности, поликапролактон и поли (lactide- со -glycolide) на основе сверхгидрофобные материалы получают с помощью этой стратегии. Изменяя гидрофобный состав сополимера, сополимер процентов в конечном полимерной смеси, размер волокна / частицы, в целом полимер...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторы заявляют, что у них нет конкурирующих финансовых интересов.
Финансирование было частично предоставлено BU и NIH R01CA149561. Авторы хотели бы поблагодарить команду электроспиннинга/электрораспыления, включая Стефана Йохе, Эрика Фальде, Джозефа Херси и Джулию Ванг, за их полезные обсуждения и вклад в подготовку и характеристику супергидрофобных биоматериалов.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Силиконовое масло | Sigma-Aldrich | 85409 | |
| Цис-2-фенил-1,3-диоксан-5-ол | Sigma-Aldrich | 13468 | |
| Бромид бензила | Sigma-Aldrich | B17905 | Токсичный, слезоотводчик/раздражитель глаз, использование в химическом вытяжном шкафу |
| Гидроксид калия | Sigma-Aldrich | 221473 | Коррозионный |
| ротационный испаритель | Buchi | R-124 | |
| Высоковакуумный насос | Welch | 8907 | |
| Азот, сверхвысокой чистоты | Воздушный газ | NI UHP300 | Сжатый газ |
| Тетрагидрофуран, стабилизированный BHT | Pharmaco-Aaper | 346000 | Легковоспламеняющийся. Высушенный через колонку ХХХ |
| Дихлорметан | Фармако-Аапер | 313000 | Легковоспламеняющийся, токсичный. |
| Разделительная воронка (1 л) | Fisher Scientific | 13-678-606 | |
| Сульфат натрия | Sigma-Aldrich | 239313 | |
| Этанол, абсолютный | Pharmaco-Aaper | 111USP200 | Легковоспламеняющийся, токсичный. |
| Воронка Бюхнера | Fisher Scientific | FB-966-F | |
| Метанол | Pharmaco-Aaper | 339000ACS | Легковоспламеняющийся, токсичный. |
| Соляная кислота | Сигма-Олдрич | 320331 | коррозионная. Разводят до 2Н в дистиллированной воде. |
| Этилхлорформиат, 97% | Sigma-Aldrich | 185892 | Токсичный, легковоспламеняющийся, вредный для окружающей среды |
| Триэтиламин (безводный) | Sigma-Aldrich | 471283 | Токсичный, легковоспламеняющийся, вредный для окружающей среды |
| Диэтиловый эфир | Pharmaco-Aaper | 373ANHACS | Легковоспламеняющийся. Очищается через ХХХ колонну. |
| 3,6-диметил-1,4-диоксан-2,5-дион (D,L-лактид) | Сигма-Олдрич | 303143 | |
| олово (II) этилгексаноат | Сигма-Олдрич | S3252 | токсичен. |
| ε-капролактон (97%) | Sigma-Aldrich | 704067 | |
| Толуол, безводный | Sigma-Aldrich | 244511 | Легковоспламеняющийся, токсичный. |
| Стеклянный шприц | Hamilton Company | 1700-series | |
| Deutrated chloroform | Cambridge Isotopes Laboratories, Inc. | DLM-29-10 | Прибор токсического |
| ядерного магнитного резонанса | Varian | V400 | |
| с палладием на углеродном катализаторе | Strem Chemicals, Inc. | 46-1707 | |
| Гидрогенизатор | Parr | 3911 | |
| Гидрогенизатор Встряхиватель емкость | Parr | 66CA | |
| Водород | Воздушный газ | HY HP300 | Легко воспламеняется. |
| Диатомовая земля | Sigma-Aldrich | 22140 | |
| 2H,2H,3H,3H-перфурононановая кислота | Oakwood Products, Inc. | 10519 | Токсичный. |
| Стеариновая кислота | Sigma-Aldrich | S4751 | |
| N,N'-дициклогексилкарбодиимид | Sigma-Aldrich | D80002 | Токсичный, раздражающий. |
| 4-(диметиламино)пиридин | Sigma-Aldrich | 107700 | Токсичен. |
| Гексаны | Pharmaco-AAPER | 359000ACS | Токсичные, легковоспламеняющиеся. |
| Система гель-проникающей хроматографии (ГФХ) | Rainin | ||
| GPC колонка | Воды | WAT044228 | |
| Дифференциальный сканирующий калориметр | TA Instruments | Q100 | |
| Хлороформ | Pharmaco-Aaper | 309000ACS | Toxic. |
| N,N-диметилформамид | Сигма-Олдрич | 227056 | Токсичен, легковоспламеняющийся. |
| Поликапролактон, MW 70-90 кг/моль | Sigma-Aldrich | 440744 | |
| поли(лактид-ко-гликолид), MW 136 кг/моль | Evonik Industries | LP-712 | |
| 10 мл стеклянный шприц | Hamilton Company | 81620 | |
| 18 AWG тупой иглой | BRICO Medical Supplies | BN1815 | |
| Электроспиннер Коробка корпуса | Изготовленный на заказ | Н/Д | Сделано из акриловые панели |
| Высоковольтное постоянное напряжение Glassman | High Voltage, Inc. | PS/EL30R01.5 | Высокое напряжение, опасность поражения электрическим током |
| Линейная (трансляционная) сцена | Servo Systems Co. | LPS-12-20-0.2 | Дополнительный |
| программируемый двигатель и источник питания | Intelligent Motion Systems, Inc. | MDrive23 Plus | Дополнительный |
| двигатель постоянного тока 24 В и источник питания | McMaster-Carr | 6331K32 | Дополнительный |
| алюминиевый коллекторный барабан | Изготовленный | Дополнительный | |
| шприцевой насос | Fisher Scientific | 78-0100I | |
| Инвертированный оптический микроскоп | Olympus | IX70 | |
| Сканирующий электронный микроскоп | Carl Zeiss | Supra V55 | |
| Проводящая медная лента | 3M | 16072 | |
| Алюминиевые заглушки SEM | Электронная микроскопия Sciences | 75200 | |
| Угол контакта угломер | Kruss | DSA100 | |
| Пропиленгликоль | Sigma-Aldrich | W294004 | Toxic. |
| Этиленгликоль | Сигма-Олдрич | 324558 | токсичен. |
| Ioxaglate | Guerbet | ||
| Фетальная бычья сыворотка | Type Culture Collection | 30-2020 | |
| Микрокомпьютерный томограф | Scanco | ||
| Программное обеспечение для анализа изображений (Analyze) | Mayo Clinic | ||
| Тестер на растяжение | Instron | 5848 | |
| Микрометр | Multitoyo | 293-340 | |
| Штангенциркуль | Фишер Научный | 14-648-17 |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Запросить разрешение на повторное использование текста или иллюстраций этой статьи JoVE
Запросить разрешение