聚合物多孔膜的改性方法、改性聚合物多孔膜和医疗用品技术

技术编号:28608266 阅读:20 留言:0更新日期:2021-05-28 16:01
本发明专利技术公开了聚合物多孔膜的改性方法、改性聚合物多孔膜和医疗用品。该改性方法包括以下步骤:S1:将聚合物多孔膜与亲水改性混合液混合,反应得到亲水改性的聚合物多孔膜;S2:将所述亲水改性的聚合物多孔膜与抗蛋白粘附改性混合液混合,反应得到抗蛋白粘附改性的聚合物多孔膜。申请人通过两步法,先在聚合物多孔膜内通过自由基聚合的方式引入适量的亲水特性的组分进行亲水改性,使得聚合物多孔膜界面的疏水性大大降低,随后再引入具有抗蛋白粘附作用的单体,在此过程中,抗蛋白粘附作用的单体在聚合物多孔膜孔隙中的分布更为均一,与聚合物多孔膜的结合力度也大大提高,从而使得其抗蛋白粘附的效果有了明显提升。

【技术实现步骤摘要】
聚合物多孔膜的改性方法、改性聚合物多孔膜和医疗用品
本申请涉及生物医用材料
,尤其是聚合物多孔膜的改性方法、改性聚合物多孔膜和医疗用品。
技术介绍
膨体聚四氟乙烯半透膜由于其诸多的优异性能,比如化学稳定性、热稳定性、耐磨性以及良好的生物相容性,广泛应用于生物医用材料领域,比如大血管、脏器修补材料、覆膜支架、细胞袋等。并且随着医学的进步,高技术含量医疗器械的发展,膨体聚四氟乙烯膜在高耗值医用材料领域的应用也会越来越广泛。然而,膨体聚四氟乙烯材料高度对称的紧密排列结构使其表面张力极低,具有很强的疏水性和蛋白粘附性,也限制了其在医疗领域更深入的应用。因此,对膨体聚四氟乙烯膜进行抗蛋白粘附改性具有较大的现实意义。当前,对膨体聚四氟乙烯进行抗蛋白粘附改性的方法主要有等离子体处理,高能辐射接枝、化学腐蚀处理改性等。这些方法都有其各自的局限性,比如,采用等离子体处理或是高能辐射接枝处理,很容易破坏膨体聚四氟乙烯膜的孔结构;采用化学腐蚀处理,则不可避免的使用一些非环保和非生物相容的化学试剂,这种方法改性后的膨体聚四氟乙烯膜只能用于水处理等领域,而本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.聚合物多孔膜的改性方法,其特征在于,包括以下步骤:/nS1:将聚合物多孔膜与亲水改性混合液混合,反应得到亲水改性的聚合物多孔膜;/nS2:将所述亲水改性的聚合物多孔膜与抗蛋白粘附改性混合液混合,反应得到抗蛋白粘附改性的聚合物多孔膜;/n其中,所述亲水改性混合液包括亲水改性单体和第一溶剂体系,所述抗蛋白粘附改性混合液包括抗蛋白粘附改性单体和第二溶剂体系。/n

【技术特征摘要】
1.聚合物多孔膜的改性方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:将聚合物多孔膜与亲水改性混合液混合,反应得到亲水改性的聚合物多孔膜;
S2:将所述亲水改性的聚合物多孔膜与抗蛋白粘附改性混合液混合,反应得到抗蛋白粘附改性的聚合物多孔膜;
其中,所述亲水改性混合液包括亲水改性单体和第一溶剂体系,所述抗蛋白粘附改性混合液包括抗蛋白粘附改性单体和第二溶剂体系。


2.根据权利要求1所述的改性方法,其特征在于,所述抗蛋白粘附改性单体选自丙烯酸、丙烯酸酯类单体、甲基丙烯酸酯类单体、乙烯基单体中的至少一种。


3.根据权利要求1所述的改性方法,其特征在于,所述抗蛋白粘附改性单体选自2-羟乙基甲基丙烯酸酯、丙烯酸羟丙酯、丙烯酰胺羧化甜菜碱、甲基丙烯酸羧化甜菜碱、甲基丙烯酸磺酸甜菜碱、丙烯酰胺磺酸甜菜碱、丙烯酰胺、丙烯酸、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸钠、乙烯基三甲基硅烷、乙烯基磺酸钠、3-甲基苯乙烯、苯乙烯、乙烯基吡咯烷酮、1-乙烯基咪唑、2-乙烯基吡啶、甲基丙烯酸羟丙酯、甲基丙烯酸乙酯中的至少一种。


4.根据权利要求1所述的改性方法,其特征在于,所述第一溶剂体系包括水和第一极性有机溶剂,基于所述第一溶剂体系的总质量,所述水的质量比为0.1~100%。


5.根据权利要求4所述的改性方法,其特征在于,所述S1前还包括S0:将所述聚合物多孔膜在第三极性有机溶剂中浸润,随后使用所述第一溶剂体系对浸润后的所述聚合物多孔膜进行置换处理。


6.根据权利要求1所述的改性方法,其特征在于,所述亲水改性的聚合物多孔膜与所述抗蛋白粘附改性混合液混合的方式为:所述抗蛋白粘附改性混合液...

【专利技术属性】
技术研发人员:周文浩吴水平张磊吴海伟郑立新
申请(专利权)人:深圳华源再生医学有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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