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1)  degradable polymer
可降解高分子材料
2)  degradable polymer material
可降解高分子材料
1.
Several categories and characteristics of degradable polymer materials were also listed.
介绍了环境友好的绿色高分子材料的重要性,列举了几种可降解高分子材料的类型及其特性,从可降解塑料的研制方面谈及充分、合理地利用资源,同时展望绿色高分子材料的应用前景。
3)  Biodegradable polymer
生物可降解高分子材料
4)  the absorbable macromolecule material
人工合成可降解高分子材料
1.
Meanwhile the paper recommends that the absorbable macromolecule material and plan weave will be the trend in future and points out how to make the man-made chest wall.
综述了目前各种常用的人工胸壁的优缺点,指出了人工合成可降解高分子材料和平纹结构的人工胸壁是未来的发展方向,并介绍了它的制作方法。
5)  biodegradable polymers
生物降解高分子材料
1.
The biodegradable polymers are available for environment protection.
论述了生物降解高分子材料的研究现状,并对生物降解高分子材料的降解机理、影响因素及其在医学、农业、包装业和其他领域的潜在应用前景进行了探讨。
6)  Biodegradable polymer
可降解高分子
补充资料:医用可降解高分子材料


医用可降解高分子材料
biodegradable Polymersin biomedieal aPPlieation

医用可降解高分子材料biode盯adable polymersin biomedieal applieation可在生物环境作用下解体的生物医学高分子材料。主要用于制作药物释放体系的载体和非永久性体内植入装置,如医用缝合线,接骨板,医用粘接剂,植入性矫形器械等。对这类材料的要求是:①良好的生物相容性和相当的物理机械性能;②降解产物或能被机体吸收利用,或可通过正常的新陈代谢排出体外;③具有实际应用所需的降解速率。 可降解生物医学材料的研究和应用正处于发展阶段,其趋势是它将取代非降解材料作体内非永久性植入装置。如用可降解高分子材料代替医用金属材料制作接骨板,可免去二次手术取出接骨板,不但提高了疗效,而且减小了患者的痛苦。 降解机理高聚物在生物体内的降解是水、酶、电解质及微生物共同作用的复杂过程。公认的降解机理分为两阶段。第一阶段为物理转变,即材料与水接触后首先吸收水分子而自身溶胀,同时渗出低分子的物质(单体、增塑剂等)。这一过程的作用是破坏材料本体的氢键和范德瓦耳斯键,使其失去原有的二级及三级结构。第二阶段发生化学键的断裂。在体内环境下主要发生的化学降解是水解和酶解,在有炎症时也发生微生物降解,电解质的存在和适当pH值也会催化水解和酶解过程。由此可知,具有亲水性、可水解或易于酶解的高分子材料一般被认为是可生物降解材料。 基本结构具有以下主链结构的高分子材料可发生生物降解: ①活泼的C一C链,如 CN川:一c、、U姿Q口rlcl形优H:、Cx,: { C入②聚酞胺、聚腮、聚氨醋 O !〔____H,O---------一兴N}J一C一CHZ专二二二上,NHZCHZCOOH③聚醋、聚碳酸酷 O _卫_,,、HZO,,__,,、__~一()C一CH:兮=匕三竺与HOCHZCOOH④聚缩醛、聚缩酮、聚原酸醋 OR’ 八二,了、,;、HZOn八,,「,,~。,,。,,~一OCllC}l:片土生迁乌ROll+HOCHZCHO⑤无机高聚物,如 (OR): rl,O,,_、___~,,.、,,,斗I,兰N专竺三~兰,1 1 31)04+ROH+NH3 ⑥易于酶解的天然高聚物,如纤维素、甲壳素、海藻素、骨胶原等。 上述各类化合物在中性水介质中降解的容易程度排列如下 0 00 }(}}{{ O一C一0>C一O>N一C一O> OO }1} 0一C一O>C一N))C一C 除上述主链结构外,物理性能如结晶度、玻璃化温度、分子量以及立体位阻等都对降解性起作用。低结晶度、低分子量以及柔顺性、亲水性均有利于降解,立体位阻妨碍降解。
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参考词条