تهیه داربستهای نانوکامپوریت پلی یورتان/کیتوسان حاوی دو بخش نرم PCL/PEG و ارزیابی خواص فیزیکی-مکانیکی آنها
[پایان نامه]
نسیم رحیمی حاجی بابا
صنعتی سهند
۱۴۰۱
۱۰۱ص.
مصور، جدول، نمودار
CD
کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی- پلیمر
۱۴۰۱/۱۱/۰۱
مهندسی بافت یک روش نوین برای ترمیم و بازسازی بافتهای آسیب دیده و از بین رفته است. داربستهای مهندسی بافت یکی از اجزا مهم در رشد و تکثیر به شمار میآید. در این پژوهش ابتدا پلی کاپرولاکتون با وزن مولکولیg/mol 2000 سنتز گردید. سپس پلییورتان به روش پیش پلیمریزاسیون سنتز شد. نانوکامپوزیتهای پلییورتان_نانوکیتوسان (PU/NC)، پلییورتان_ نانوکیتوسان اصلاح شده با پلی کاپرولاکتون(PU/NCP) با درصدهای وزنی 5/0 و 1 به روش محلولی تهیه گردید. با استفاده از روش الکتروریسی داربستهای پلییورتان و نانوکامپوزیت های آن تهیه شد. ساختار شیمیایی، میزان پیوند هیدروژنی گروههای کربونیلی (〖HBI〗_(C=O)) و تأثیر نانوذرات بر میزان پیوند هیدروژنی نمونهها با استفاده از آزمون طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز بررسی گردید. حضور نانوذرات باعث کاهش میزان پیوند هیدروژنی در نمونههای نانوکامپوزیتها در مقایسه با پلییورتان خالص شد. خواص حرارتی و ساختار بلورین نمونهها با استفاده از الگوهای پراش اشعه ایکس و آزمون گرماسنجی تفاضلی روبشی بررسی شد. نتایج نشان داد که دمای انتقال و بلورینگی نمونهها با تغییر میزان نانو ذرات تغییر می کند. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی پویشی نحوه توزیع نانوذرات در زمینه پلیمری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که نانوذرات اصلاح شده توزیع بهتری در زمینه پلییورتان دارند. خواص مکانیکی و حافظه شکلی پلییورتان و نانوکامپوزیتهای آن و همچنین نانوالیاف الکتروریسی شده در دمای اتاق و همچنین دمای بالاتر از دمای ذوب بلورهای PCL بررسی شد. تمامی نمونه ها استحکام و بازیابی شکل قابل قبولی را نشان دادند.
Tissue engineering is a new method for repairing damaged and damaged tissues. Tissue engineering scaffolding is one of the important components in growth and reproduction.In this study, polycaprolactone with a molecular weight of 2000 g / mol was first synthesized.Then polyurethane was synthesized by prepolymerization method. Polyurethan-nanochitosan (NCP/PU), polyurethan-nanochitosan modified polycaprolactone(NCP/PU) were prepared by solution method. Polyurethane scaffolds and their nanocomposites were prepared using electrospinning method. The chemical structure, hydrogen bonding rate of carbonyl groups (HBI C=O)) and the effect of nanoparticles on the hydrogen bonding rate of the samples were investigated using Fourier transform infrared spectroscopy. The presence of nanoparticles reduces the rate of hydrogen bonding in nanocomposite samples compared to pure polyurethane. The crystal structure and thermal properties of the samples were investigated using X-ray diffraction patterns and differential scanning calorimetry. The results showed that the crystallinity and transfer temperature of the samples change with the amount of nanoparticles. Using a scanning electron microscope, the distribution of nanoparticles in the polymer field was investigated and the results showed that the modified nanoparticles have a better distribution in the polyurethane field. The mechanical properties and shape memory of polyurethane and its nanocomposites as well as electrospun nanofibers at room temperature as well as temperatures above the melting point of PCL crystals were investigated. All specimens have shown acceptable strength and shape recovery.
Preparation of PU/chitosan nanocomposite scaffolds containing PCL/PEG two soft segments and investigation of their physico-mechanical properties