《高分子材料》复习题
1. 20世纪初以来的40年间,在材料中资历较浅的合成高分子凭借其优良的性
能和低廉的价格等优势,成为应用极其广泛的材料。试从技术发展的背景分析其原因。
首先是由于合成高分子的原料得益于石油化工的生产技术体系的支撑而能够廉价地大量生产;
其次,高分子的合成手段得益于高分子化学方法的引进,特别是由于Zigler和Natta 的立体特异性催化剂(配位聚合反应,得立体规整度高的高分子)的发明使高品位的聚烯烃系列产品实现了产业化;
原本模仿天然材料而设计出来的高分子却呈现出比天然物更优越的性能,使之可利用的领域更加广阔
2. ABS树脂具有很好的性能,从分子结构上解释其原因
ABS的强度高是因为丙烯腈上的腈基有很强的极性,会相互聚集从而将ABS分子链紧密结合在一起。同时,具有橡胶性能的聚丁二烯使ABS具有良好的韧性。
3. 以PET树脂为例,以大分子反应方式简答树脂的制备工艺 缩聚反应 将对苯双羟基乙酯进行缩聚反应,制造PET。
BnHOH2CH2CO(COCOCH2CH2O)xHOcatalyst260-300 0CHOH2CH2CO(COCOCH2CH2O)nxHO+ (n-1) HOCH2CH2OH
4. 什么是密闭材料?它与黏胶剂的主要区别在哪里? 密闭材料的固化原理主
要有哪四种?请分别简要说明。
填充在结构体的接缝或间隙部分,发挥防水性、气密性等功能的材料。 虽然密闭材料被视为黏胶剂的一种,两者还没明确的区分,但黏胶剂主要强调粘结强度不同,而密闭材料主要着眼于防水性和气密性,与被粘接体间的良好密闭性,对被粘接体的良好运动追随性等。
混合反应固化:在施工前把基材与固化剂一起捏合进行固化。它是属于化学反应,故固化速度很大程度上依存于温度。
湿气固化:让密闭材料中的固化成分与空气中的水分发生化学反应进行固化。因为是与水分的化学反应,故固化速度与温度和湿度有关。此外,由于固化反应是在密闭材料表面进行的,如果固化过程中发生运动的话,可能会产生裂缝或变形。 氧化固化:让密闭材料中的固化成分与空气中的氧气发生化学反应进行固化。因此,温度对固化速度的影响相当大,反应与湿气固化型一样是在表面上进行的。 干燥固化:让密闭材料中的固化成分在施工后使溶剂挥发而固化的。因此,固化速度受到温度和湿度影响。
5. 简述水性涂料的特征;并指出代表性的水性树脂有哪些? 水性涂料的特征有:
1.与其他涂料相比使用的高分子种类众多。其种类是根据构成高分子的组成和在水媒体中的存在形式来分类的。 目前,已实用化的水性涂料为数众多,有:水溶性,胶体分散液,乳液,悬浮液等。
2.拥有亲水性基。特别是自乳化型高分子化合物,它们在分子骨架中就含有水合功能基。代表性的水合功能基有:阳离子性基,铵基(伯胺-叔胺),肼基;阴离子型基有羧基,磺酸基,硫酸酯基,磷酸酯基;非离子型基有羟基,醚基,(酰)氨基等。水性涂料一般由阴离子型和非离子型构成。 水性丙烯酸树脂;水性醇酸树脂,水性环氧树脂。
6. 简要说明利用3-(丙烯酰氨基) 苯基硼酸[3-(acrylamido)phenylboronic acid,
PBA]电荷的变化建立葡萄糖敏感系统的原理。并用相应化学反应式表示之。
7、如图解释利用葡萄糖敏感型智能系统实现对糖尿病患者实现DDS治疗 的原理
因PBA的存在, 高分子链上的电荷数随葡萄糖浓度而发生变化,因此,共聚体在溶液中浓度也发生变化
8、 又高分子或单体的缩写语写出相应的中文名称:
ABS PA PAAm PGA PLA 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 UHMWPE 聚酰胺 聚丙烯酰胺 PAN PE PHEMA PLLA 超高分子量聚乙烯 聚丙烯腈 聚乙烯 改性甲基丙烯酸β羟乙 PTFE AN PET HEMA PMMA 聚四氟乙烯 丙烯腈 聚对苯二甲酸乙二醇酯 甲基丙烯酸羟乙酯 聚甲基丙烯酸甲酯 多聚谷氨酸 聚乳酸 PP PVC LLDPE 聚丙烯 聚氯乙烯 线型低密度聚乙烯 PU PVP 聚氨酯 聚维酮 PVA PEG 聚乙烯醇 聚乙二醇 9、什么是组织工程? 高分子材料在组织工程中起的作用有哪些?
细胞、人工材料、多肽生长因子是组织工程的三大要素。通常将患者自身的健全细胞在人工材料和生长因子的支持和促进作用下在体外或体内培育成组织,以此修复重建损伤或缺失的组织(组织再生工程,Tissue Regeneration)。有时将被高分子膜隔离保护的异种细胞设置在患者的体内或体外,使之向病损部位分泌有用蛋白质,以此恢复或重建病变组织的功能(组织替代工程,Tissue Substitution)。 人工器官需要的是在人体内长期发挥有效功能的、稳定而耐久的材料; 而组织再生工程所需的人工材料通常则是发挥帮助细胞转变为组织的功能,它随着组织的再生必须消失,除了特殊例子之外一般不需留在体内。
人工细胞外基质 空间保持膜 生长因子载体 组织再生骨架 免疫隔离膜
10、简述高分子在药剂中的特殊功效 高分子对制剂过程的作用
固体制剂:赋形剂-冲压成型,提高生物利用度;
液体制剂:赋形剂-利用高分子表面与界面的吸附扩散实现对药物吸附、包裹、黏合-粉末-加压成片 高分子在制剂包装中的作用
固体制剂片剂:塑料瓶 散剂、冲剂:塑料膜 软膏剂:软质、半硬质塑料片
液体制剂:聚氯乙稀输液袋塑料安郶-聚丙烯、聚碳酸酯 输液瓶口:橡胶塞 高分子对药物的作用
提高生物亲和性-高聚物包裹药物使药物具有良好可湿性,
降低聚集或聚附-高聚物长链结构具有强吸附力高度分散药物 抑制药物结晶-无定形高聚物与药物分子形成氢键或络合共沉积 分离原料药-葡聚糖与环氧氯丙烷交联形成葡聚糖凝胶分离药物
11、简述高分子复合结构药剂的释药特性 一般复合结构药物释放机制 (1)通过孔的扩散
(2)聚合物降解-不溶性药物
(3)从包衣、微胶囊、高聚物微凝胶、聚合物胶束、与微乳胶粒的膜表面释放. 几个概念
微囊:利用天然或合成的高分子材料为载体,将固体或液体 药物包裹成药库型微型小囊.直径大小以um计 纳米囊-直径大小以nm计
微球:使药物溶解或分散在高分子材料中,形成骨架型微小球状尸体的固体骨架物直径大小以um计 纳米球-直径大小以nm计
微凝胶:交联的聚合物粒子溶胀在一种良性溶剂环境中,粒子直径为1nm-1um,微小的环境变化引起凝胶可逆溶胀与收缩,体积变化达1000倍.
聚合物胶束: 分子通常由两部分组成(亲水的极性基团 亲油的非极性基团) 不同剂型释药特性 (1)固体药剂
药物粒子分散在高聚物基材中-高聚物水溶性加快释药速度 高聚物疏水性释药速度受阻,药物通过扩散达到缓释效果 药物粒子和高聚物分散在高聚物基材中-速度取决于高聚物粒子
高聚物粒子-微晶纤维素或交联羟甲基利用毛细管作用或溶胀性质崩解片剂-口腔速释崩解片
高聚物粒子-吸水凝胶化,将减缓药物释放速度
高聚物粒子-化学键结合药物,键的水解断裂速度决定缓释速度 骨架片制剂释药特性
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