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聚四氢呋喃二醇(polytetrahydrofuran glycol,简称PTHF)或聚氧四亚甲基二醇(polyoxytetramethylene glycol,简称PIG、PTMEG、PTMG、PTMO)是由四氢呋喃在阳离子催化剂存在下开环聚合制成的。生产工艺:在反应釜中加入四氢呋喃,温度降到-5℃以下,于强烈搅拌下滴加发烟硫酸催化剂,保持反应物料低温,搅拌下加入定量的水,升温至70~90℃,蒸出未反应的四氢呋喃单体,经静置分层、中和、过滤、抽真空等工序后,制得聚四氢呋喃二醇。
四氢呋喃-氧化丙烯共聚二醇(tetrahydrofuranoxide propylene copolymer glycol)是由四氢呋喃与环氧丙烷在路易氏酸的催化作用下开环聚合,经中和、水洗、脱水以及过滤等工序制得。结构式如下:
四氢呋喃-氧化丙烯共聚二醇的产品规格见表3-28。该共聚醚成本比纯聚四氢呋喃二醇便宜,而其制品性能近似于PTMG,特别适用于制造耐低温聚氨酯材料(耐寒可达-200℃)。
特种聚醚多元醇
4.1活性聚醚多元醇
使用伯羟基或使用氨基取代普通聚醚端基的仲羟基,由此推出了冷熟化工艺、反应注射成型以及自结皮泡沫体、高回弹等新品种。
4.2 阻燃型聚醚多元醇
将阻燃分子通过化学反应进入聚合物分子链,使阻燃性能持久。通常有三种方法
①使用含阻燃元素的化合物作为起始剂,如三氯氧磷、五氧化二锑、四羟甲基氯化磷及许多低分子量的磷酸酯等,与普通低分子多元醇反应,再与氧化丙烯、氧化乙烯进行开环聚合。
② 使用含卤素的环氧化合物单体为原料进行开环聚合。
③ 同时使用含卤素的环氧化合物单体和含磷、锑等化合物与起始剂混合物进行开环聚合,生成复合型聚醚多元醇。
4.3 接枝型聚醚多元醇
基本以普通或高活性聚醚多元醇为母体,或以含不饱和键聚醚多元醇为母体,与乙烯基单体化合物进行一步共聚或二步共聚反应而生成,然后转到容器除去未反应的单体,加入稳定剂得到产品。
4.4 聚四氢呋喃多元醇
用于制备的聚氨酯纤维、热塑胶、合成革等制品。
4.5杂环改性聚醚多元醇
聚合物体系中引入芳环或杂环。
聚醚砜微孔折叠滤芯系列中一种比较精密的过滤芯,归于除菌级高卫生标准型的滤芯,它所运用的领域要求比较高,所以出厂前都需要进行完整性测验,以确保每支出厂的PES折叠滤芯都符合客户的运用需求,下面来介绍下PES折叠滤芯的完整性测验。
聚醚砜微孔折叠滤芯特点:以膜为核心的膜折叠滤芯,确定滤膜材质后,由聚丙烯无织布(网),分作导流层和支撑折叠后,插入中心管,装入壳体,各部位均采用无粘合剂的热熔融焊技术,熔封构成完整的一体滤芯,不含化学污染物,产品实行完整性检测。
聚醚砜微孔折叠滤芯滤芯操作条件:20℃时操作压差 5bar 60℃时 操作压差4bar 80℃时 操作差 2.8bar 高温杀菌温度不超过100℃
优点:打折结构过滤面积大,起始压差低,流速快,过滤器容积小,造价成本小。由于是预过滤和终过滤合二为一,因此滤芯容污能力较大。使用寿命比单一孔径
长度通用标准:10、20、30、40英寸,滤芯接口有平压、插入、卡入式三种形式。
在过去的几十年中,骨组织工程(E)领域取得了进步。富含血小板的血浆(PRP)含有大量成骨过程中所需的生长因子,受到了大的关注。然而,由于在不同的研究中取得了相互矛盾的结果,其有效性仍然是一个谜。因此,在本研究中,作者们研究了共电纺PRP/聚醚砜/聚(乙烯基)醇(PRP/PES/PVA)复合支架的体外性能,用于人脂肪来源的间充质的成骨分化。
将活化的PRP与PVA溶液混合,与PES溶液一起用于静电纺丝过程。进行傅里叶变换红外光谱,扫描电子显微镜和拉伸以评估支架。在确认蛋白质的持续释放后,通过测量相对基因表达,钙含量和碱性磷酸酶(ALP)活性来评估共电纺PRP/聚合物支架的成骨潜力。此外,还进行茜素红和精和伊红染色。
结果显示,与其他组相比,ALP活性和钙含量的结果了当与结合PRP的支架组合时PRP的有效性。此外,拉伸机械的结果表明,添加PRP改善了支架的机械性能。考虑到这些结果,似乎用5%PRP处理的PES/PVA/PRP支架促进成骨分化的效果。