Poli(kwas asparaginowy) (PKA) należy do grupy syntetycznych polimerów ulegających degradacji biologicznej, cechuje go również nietoksyczność oraz higroskopijność. W każdej jednostce meru PKA znajdują się reaktywne grupy funkcyjne, które umożliwiają modyfikację chemiczną polimeru w kierunku tworzenia soli, kopolimerów z innymi aminokwasami lub produktów usieciowanych. PKA i jego pochodne są polimerami uniwersalnymi, mającymi zastosowanie m.in. do produkcji detergentów i środków czystości, stosowane są w rolnictwie, medycynie, przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i budowlanym.
EN
A review with 54 refs. covering biodegradability, nontoxicity, hygroscopicity, and reactivity toward salts, copolymers with amino acids and crosslinked products, applns. in medicine and in detergent, agrochem., pharmaceutical, cosmetic and construction industries.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Opracowano nową, oryginalną metodę syntezy poli(kwasu asparaginowego) w polu promieniowania mikrofalowego. Syntezy prowadzono na ogół bez udziału katalizatora, z zastosowaniem dwóch różnych monomerów: kwasu asparaginowego albo soli amonowej kwasu maleinowego. Produkt scharakteryzowano stosując spektroskopię w podczerwieni (IR), protonowy magnetyczny rezonans jądrowy (1H NMR) oraz chromatografię żelową (GPC). Zbadano również przebieg degradacji termicznej poli(kwasu asparaginowego) za pomocą sprzężonych metod termoanalitycznych - termograwimetrii sprzężonej ze spektroskopią w podczerwieni (TG-FTIR) lub spektrometrią mas (TG-MS).
EN
In the Department of Chemistry and Technology of Polymers at the Cracow University of Technology a new original method of poly(aspartic acid) synthesis in microwave radiation field has been developed. The syntheses carried out mainly without the catalyst, using two different monomers: aspartic acid and maleic acid ammonium salt. The products were characterized using infrared spectroscopy (IR), proton nuclear magnetic resonance (1H NMR) and gel permeation chromatography (GPC). Also thermal properties of poly(aspartic acid) were determined by coupled methods - thermogravimetry coupled with infrared spectroscopy (TG/FTIR) or with mass spectrometry (TG/MS).
W pracy przedstawiono kompozyty polietylen - poli(kwas asparginowy) oraz wyniki badań fizyko-mechanicznych i analizę tych właściwości po zanużeniu w płynie imitującym działanie płynów ustrojowych.
EN
This paper presents polyethylene-poly(aspartic acid) composites and its physico-mechanical properties after exposure to model liquid, imitating the effect of body fluids.
Przeprowadzono syntezy poli(kwasu asparaginowego) (PKA) z kwasu asparaginowego, w warunkach promieniowania mikrofalowego, w środowisku węglanu propylenu, glikolu etylenowego oraz Rokafenolu N8P7. W wyniku polimeryzacji otrzymano polimery o budowie cyklicznej oraz liniowej. Synteza PKA w glikolu etylenowym doprowadziła do otrzymania poliestrów.
EN
Poly(aspartic acid) was prepared by thermal from aspartic acid, under microwave irradiation, in propylene carbonate and ethylene glycol (solvents) and Rokafenol N8P7 (disperging agent). Polymerisation leads to polymers with cyclic and linear structures. PAA stnthesis in ethylene glycol gives polyesters.
5
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
In this paper a new original method of synthesis of poly(aspartic acid) (PAS) is presented. The polymer was obtained by thermal polymerisation of maleic acid derivatives under microwave irradiation. The reaction was carried out in bulk and the samples wereanalysed by 'H NMR and IR spectroscopy. An interesting modification of this method was worked out adding dispersion agent (mixture of ethers - commercial name Rokafenol N8 P7, produced by Rokita in Brzeg Dolny). This agent prevents of friction during mixing and prevents locally degradation.
6
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Na podstawie literatury (przede wszystkim patentowej) przedstawiono ogólną charakterystykę i możliwości zastosowania poli(kwasu asparaginowego) (PKA). PKA charakteryzuje się takimi specyficznymi właściwościami, jak nietoksycz-ność, rozpuszczalność w wodzie, higroskopijność oraz biode-gradowalność, co umożliwia jego wykorzystywanie m.in. w medycynie, ochronie środowiska, rolnictwie i kosmetyce. Omówiono budowę PKA, który może występować w postaci cyklicznej lub liniowej. Dużo miejsca poświęcono trzem metodom syntezy PKA: z N-karboksybezwodników aminokwasów, z monomerycznego kwasu asparaginowego (w wyniku ogrzewania) oraz z kwasu aminomaleinowego (produktu reakcji bezwodnika maleinowego i amoniaku).
EN
General characteristics and possible applications of poly(aspartic acid) (here: PKA) have been presented on the basis of literature data (mainly patents). PKA shows such specific properties as atoxicity, water solubility, hygroscopicity and biodegradability which let use it in medicine, environment protection, agriculture and cosmetics. The structure of PKA, what can appear either in cyclic or linear form, has been discussed. Three methods of PKA synthesis: from N-carboxyanhydrids of amino acids, from aspartic acid monomer (by heating way) or from amino maleic acid (a product of maleic anhydride and ammonia reaction) have been widely described.
Niniejsza praca zawiera krótki wstęp literaturowy poświęcony roli poli(kwasu asparaginowego) w dziedzinie biomateriałów, prezentuje nowatorską metodę otrzymywania tego polimeru z bezwodnika maleinowego i amoniaku w polu promieniowania mikrofalowego, oraz omawia jego właściwości termiczne.
EN
This paper consist of a short literature introduction about the role of poly(aspartic acid) as a biomaterial and the description of the new original synthesis method of this polymer from maleic anhydride and ammonium under microwave irradiation thermal properties is presented.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.