Tytuł artykułu
Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Effect of some crosslinking factors on gelation and swelling degree of polylactide
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawiono wyniki badań wpływu sieciowania polilaktydu (PLA) na jego stopnie zżelowania (Xz ) i spęcznienia (Xs ). Sieciowanie wykonano za pomocą promieniowania elektronowego o dużej energii elektronów przy udziale małocząsteczkowych związków wielofunkcyjnych (MZW), takich jak izocyjanuran triallilowy (TAIC), triakrylan trimetylopropanu (TMPTA) lub diakrylan 1,6-heksanodiolu (HDDA). Zbadano wpływ dawki promieniowania, rodzaju MZW oraz różnej zawartości TAIC (1, 3 lub 5% mas.) na Xz i Xs . Stwierdzono, że promieniowanie elektronowe bez obecności MZW powoduje istotną degradację PLA, a skutecznym środkiem sieciującym PLA pod wpływem promieniowania elektronowego jest TAIC.
Polylactide was mixed with triallyl isocyanurate, 1,5-dihydroxy-3-hydroxy-methylpentane triacrylate or 1,6-hexandiol diacrylate (1–5% by mass), granulated by extrusion, crosslinked by high-power electron radiation (dosis up to 90 kGy) and studied for gelation and swelling degrees detd. by dissoln. in CHCl3 at 23°C. The addn. of triallyl isocyanurate (4–5%) resulted in the highest gelation degree (93–94% for 40 kGy). At its lower content (1%), the highest swelling degree (39% for 10 kGy) was achieved.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
1596--1597
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz., wykr.
Twórcy
autor
- Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń
autor
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
autor
- Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń
Bibliografia
- 1. H. Zhang, Z. Chen, J. Bioact. Compat. Polym. 2010, 25, 241.
- 2. X. Wang, S. Sui, Y. Yan, R. Zhang, J. Bioact. Compat. Polym. 2010, 25, 229.
- 3. P.A. Gunatillake, R. Adhikari, Eur. Cells Mater. 2003, 5, 1.
- 4. A. Duda, Przem. Chem. 2003, 82, 905.
- 5. J. Gołębiewski, E. Gibas, R. Malinowski, Polimery 2008, 53, 799.
- 6. A. Duda, S. Penczek, Polimery 2003, 48, 16.
- 7. D. Garlotta, J. Polym. Environ. 2001, 2, 63.
- 8. Z. Kuliński, E. Piórkowska, K. Gadzinowska, M. Stasiak, Biomacromolecules 2006, 7, 2128.
- 9. A.J. Nijenhuis, E. Colstee, D.W. Grijpma, A.J. Pennings, Polymer 1996, 37, 5849.
- 10. L. Zhang, Ch. Xiong, X. Deng, J. Appl. Polym. Sci. 2003, 56, 103.
- 11. N. Ljungberg, B. Wesselen, J. Appl. Polym. Sci. 2002, 86, 1227.
- 12. O. Martin, L. Averous, Polymer 2001, 42, 6209.
- 13. M.L. Focarete, M. Scandola, P. Dobrzynski, M. Kowalczuk, Macromolecules 2002, 35, 8472.
- 14. I.T. Hwang, C.H. Jung, I.S. Kuk, J.H. Choi, J.C. Nho, Nucl. Instrum. Methods B. 2010, 268, 3386.
- 15. C. Han, X. Ran, K. Zhang, Y. Zhuang, L. Dong, J. Appl. Polym. Sci. 2007, 103, 2676.
- 16. H.L. Abd El-Mohdy, J. Appl. Polym. Sci. 2007, 104, 504.
- 17. R.F. Santos, E.S. Araujo, C.R.C. Ferreira, A.S. Ribeiro, Rad. Phys. Chem. 2009, 78, 85.
- 18. M. Suhartini, H. Mitomo, N. Nagasawa, F. Yoshii, T. Kume, J. Appl. Polym. Sci. 2003, 88, 2238.
- 19. M. Bassas, A.M. Marqu´es, M. Manresa, Biochem. Eng. J. 2008, 40, 275.
- 20. J. Zhou, Y. Ma, L. Ren, J. Tong, Z. Liu, L. Xie, Carbohydr. Polym. 2009, 76, 632.
- 21. P. Rytlewski, R. Malinowski, K. Moraczewski, M. Żenkiewicz, Rad. Phys. Chem. 2010, 79, 1052.
- 22. N. Nagasawa, A. Kaneda, S. Kanazawa, T. Yagi, H. Mitomo, F. Yoshii, M. Tamada, Nucl. Instrum. Methods B 2005, 236, 611.
- 23. A.J. Nijenhuis, D.W. Grijpma, A.J. Pennings, Polymer 1996, 37, 2783.
- 24. T.M. Quynh, H. Mitomo, N. Nagasawa, Y. Wada, F. Yoshii, M. Tamada, Eur. Polym. J. 2007, 43, 1779.
- 25. T.M. Quynh, H. Mitomo, L. Zhao, S. Asai, Carbohydr. Polym. 2008, 72, 673.
- 26. H. Mitomo, A. Kaneda, T.M. Quynh, N. Nagasawa, F. Yoshii, Polymer 2005, 46, 4695.
- 27. T.M. Quynh, H. Mitomo, L. Zhao, M. Tamada, J. Appl. Polym. Sci. 2008, 110, 2358.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a277ea6d-6113-4fd8-ac75-07a003c88c40