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【概要描述】在实验中很少能看出材料的降解与温度有什么样的关系,这是由于体外的实验常是模拟体温进行的,而人体体温也变化不大,但是,在体外实验过程中,有时为了实验的需要,可以适当升温,以缩短实验周期,但是在加速降解过程中温度不可太高也不可太低,因为聚合物在温度过高时会发生副反应,温度过低时,达不到加速降解的目的,所以,为避免温度和空气流动对可降解材料造成影响,可降解材料都保存在低温密封环境中。
【概要描述】在实验中很少能看出材料的降解与温度有什么样的关系,这是由于体外的实验常是模拟体温进行的,而人体体温也变化不大,但是,在体外实验过程中,有时为了实验的需要,可以适当升温,以缩短实验周期,但是在加速降解过程中温度不可太高也不可太低,因为聚合物在温度过高时会发生副反应,温度过低时,达不到加速降解的目的,所以,为避免温度和空气流动对可降解材料造成影响,可降解材料都保存在低温密封环境中。
影响材料降解性能的因素很多,具体有如下几种:
pH值对高分子材料降解的影响
Mader等认为pH值的变化对共聚物链的水解速率有很大的影响,但是降解的速率在生物体内的不同部位没有很大的差异,共聚物的降解可形成一个酸性的微环境,促使共聚物进行自催化。
温度对高分子材料降解的影响
在实验中很少能看出材料的降解与温度有什么样的关系,这是由于体外的实验常是模拟体温进行的,而人体体温也变化不大,但是,在体外实验过程中,有时为了实验的需要,可以适当升温,以缩短实验周期,但是在加速降解过程中温度不可太高也不可太低,因为聚合物在温度过高时会发生副反应,温度过低时,达不到加速降解的目的,所以,为避免温度和空气流动对可降解材料造成影响,可降解材料都保存在低温密封环境中。
分子量对高分子材料降解的影响
Wu等人认为材料的水解速度受到共聚物的分子量及分布的影响变化显著,这主要是因为每个酯键都可能被水解,而分子链上的酯键水解是无规则的,当聚合物分子链越长时,它能够发生水解的部位越多,那么降解越快越快。
材料结构对高分子材料降解的影响
酸酐和原酸酯易水解,Li 等认为,由于梳状共聚物的质量和分子量降低快是由于骨架具有极性,有利于酯键的断裂,所以梳状分子共聚物的降解速度比线状分子大。
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