【摘 要】
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本文采用缩水甘油三甲基氯化铵(GTMAC)对壳聚糖(CS)改性,制备了具有水溶性的季铵盐壳聚糖(HTCC)。将制备的HTCC与聚乙烯醇(PVA)通过水溶液法制备共混膜,采用戊二醛(GA)对HTCC
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本文采用缩水甘油三甲基氯化铵(GTMAC)对壳聚糖(CS)改性,制备了具有水溶性的季铵盐壳聚糖(HTCC)。将制备的HTCC与聚乙烯醇(PVA)通过水溶液法制备共混膜,采用戊二醛(GA)对HTCC/PVA溶液进行交联处理。利用热失重分析(TG)等对共混膜进行表征,利用傅立叶红外光谱仪(FTIR)对PVA、HTCC膜的结构进行了表征,并对共混膜在pH=7.4时(模拟肠液环境)的溶胀率、凝胶含量、抗菌性进行了测试,探讨了HTCC含量对共混膜性能的影响及GA对两种成分的交联机理。TG的结果表明,共混膜的耐热性强于纯的HTCC膜和PVA膜。HTCC含量的增加可提高膜的溶胀率,当其含量为40wt%时,共混膜的溶胀率高达212%;凝胶含量测试结果发现,随着HTCC加入量的增加凝胶含量降低,这可能是共混膜溶胀率增加的主要因素。抗菌测试发现共混膜对金黄色葡萄球菌(S.aureus)和大肠肝菌(E.coli)的抗菌活性超过99%,用GA交联后,共混膜抗菌率稍微下降,但仍具有较强抗菌性能。通过对测试结果进行分析,推测出戊二醛与HTCC和PVA均发生交联反应。另外,利用静电纺丝技术,对这种HTCC/PVA混合溶液的可纺性进行了探讨,并用扫描电镜对得到的纳米纤维膜进行测试。实验结果证明,纳米纤维直径及膜的空隙率分布均匀,混合溶液具有良好的可纺性,期待HTCC/PVA复合材料在医用方面有潜在的应用。
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