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一种羧基化多壁碳纳米管/PBS微纳米纤维/聚乙烯醇复合导电水凝胶的制备方法技术

技术编号:19476905 阅读:54 留言:0更新日期:2018-11-17 08:31
本发明专利技术提出一种羧基化多壁碳纳米管/PBS微纳米纤维/聚乙烯醇复合导电水凝胶的制备方法,解决了现有导电聚乙烯醇复合水凝胶制备周期长且机械强度低的问题。本发明专利技术以丙三醇‑水二元混合溶剂替代传统水凝胶中的单一水溶剂,以多壁碳纳米管和PBS微纳米纤维为增强材料制备聚乙烯醇复合水凝胶。本发明专利技术的方法大大缩短的聚乙烯醇导电水凝胶的制备周期,并且制备的聚乙烯醇复合导电水凝胶具有力学性能优良、生物相容性好、可生物降解等优点。

【技术实现步骤摘要】
一种羧基化多壁碳纳米管/PBS微纳米纤维/聚乙烯醇复合导电水凝胶的制备方法
本专利技术属于水凝胶制备领域,特别是指一种羧基化多壁碳纳米管/PBS微纳米纤维/聚乙烯醇复合导电水凝胶的制备方法。
技术介绍
水凝胶是一种功能高分子材料,由三维网络结构的高分子和充塞其网链间隙中的水分子介质构成。水凝胶柔软而富有弹性,可在水中溶胀,且能对外界微小的刺激产生显著的应答,具有智能性,故近年来引起了广泛研究。研究主要集中在新型水凝胶的制备及新的水凝胶应用领域。水凝胶应用广泛,可用作药物控制释放材料、组织填充材料、人工软骨、化学阀、调光材料、生物传感器、组织培养等。聚乙烯醇是一种由聚醋酸乙烯酯水解而成的,且分子链上含有大量极性羟基的水溶性聚合物。聚乙烯醇(PVA)水凝胶具有良好的润滑、摩擦、高弹性能,良好的生物相容性、化学稳定性、生物可降解性,是生物医学和组织工程中有发展前景的组织替代和修复材料。但是,将PVA水凝胶应用于组织工程材料,还存在许多力学性能、生物相容性等多方面的问题。近年来导电水凝胶作为多功能智能水凝胶家族的新成员而倍受关注,导电水凝胶一般由导电材料与水凝胶基体两部分构成且囊括了其双组份本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种羧基化多壁碳纳米管/PBS微纳米纤维/聚乙烯醇复合导电水凝胶的制备方法,其特征在于包括以下步骤:(1)将聚乙烯醇和丙三醇投入混合机中,控制混合温度为50℃‑70℃,混合均匀,加入双螺杆挤出机内在150℃‑180℃条件下熔融共混造粒,得到增塑聚乙烯醇颗粒;(2)将增塑聚乙烯醇颗粒与PBS投入到混合机中,于50℃‑70℃,混合均匀,加入到双螺杆挤出机中,于160℃‑180℃条件下熔融共混挤出,经牵引装置拉伸6‑12倍,然后将拉伸过的共混挤出料切粒,得到PBS微纳米纤维/聚乙烯醇复合粒料;(3)将PBS微纳米纤维/聚乙烯醇复合粒料加入到共混溶剂中,于80‑95℃条件下搅拌2‑4小时直到聚乙烯...

【技术特征摘要】
1.一种羧基化多壁碳纳米管/PBS微纳米纤维/聚乙烯醇复合导电水凝胶的制备方法,其特征在于包括以下步骤:(1)将聚乙烯醇和丙三醇投入混合机中,控制混合温度为50℃-70℃,混合均匀,加入双螺杆挤出机内在150℃-180℃条件下熔融共混造粒,得到增塑聚乙烯醇颗粒;(2)将增塑聚乙烯醇颗粒与PBS投入到混合机中,于50℃-70℃,混合均匀,加入到双螺杆挤出机中,于160℃-180℃条件下熔融共混挤出,经牵引装置拉伸6-12倍,然后将拉伸过的共混挤出料切粒,得到PBS微纳米纤维/聚乙烯醇复合粒料;(3)将PBS微纳米纤维/聚乙烯醇复合粒料加入到共混溶剂中,于80-95℃条件下搅拌2-4小时直到聚乙烯醇完全溶解,得到PBS微纳米纤维/聚乙烯醇溶液;(4)将羧基化多壁碳纳米管加入到共混溶剂中,超声分散1-4小时至羧基化多壁碳纳米管分散均匀,得到羧基化多壁碳纳米管分散液;(5)将PBS微纳米纤维/聚乙烯醇溶液与羧基化多壁碳纳米管分散液于80℃-95℃条件下混合均匀,然后倒入模具中室温冷却,得到羧基化多壁碳纳米管/PBS微纳米纤维/聚乙烯醇复合导电水凝胶。2.如权利要求1所述的羧基化多壁碳纳米管/PBS微纳米纤维/聚乙烯醇复合导电水凝胶的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中聚乙烯醇和丙三醇的质量比为(5-7):(3-5),聚乙烯醇为PVA1799、PVA17...

【专利技术属性】
技术研发人员:潘玮谢娟张启巴月荣周少杰
申请(专利权)人:中原工学院
类型:发明
国别省市:河南,41

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