Cito compatibilidad y propiedades mecánicas de compuestos de ácido poliláctico (PLA) reforzados con fibras de vidrio de fosfato cortas: efecto de la interfaz mediada por agente de acoplamiento
Autores: Hasan, Muhammad Sami; Ahmed, Ifty; Parsons, Andrew; Walker, Gavin; Scotchford, Colin
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2012
Acceso abierto
Artículo científico
2012
Cito compatibilidad y propiedades mecánicas de compuestos de ácido poliláctico (PLA) reforzados con fibras de vidrio de fosfato cortas: efecto de la interfaz mediada por agente de acoplamiento
Categoría
Ciencias de los Materiales
Subcategoría
Materiales para aplicaciones biomédicas
Palabras clave
Agentes químicos
Agentes de acoplamiento
Fibra de vidrio de fosfato
ácido poliláctico
Compuesto
Propiedades mecánicas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 19
Citaciones: Journal of Bioterrorism & Biodefense Vol. 16 Núm. 2
En este estudio se identificaron tres agentes químicos: amino-propil-trietoxisilano (APS), oligómero de PLA con sorbitol (SPLA) y diisocianato de hexametileno (HDI) para ser utilizados como agentes de acoplamiento para reaccionar con la fibra de vidrio fosfatada (PGF) y la matriz polimérica de ácido poliláctico (PLA) del compuesto. Se prepararon compuestos con fibras cortas de filamento cortado (l = 20 mm, = 20 um) en una disposición aleatoria dentro de la matriz de PLA. Se observó una mejora en la resistencia a la flexión inicial del compuesto (~20 MPa) para las fibras tratadas con APS, lo que se sugirió que se debía a una mejor unión entre las fibras y la matriz polimérica. Se sugirió que tanto las fibras tratadas con APS como con HDI estaban unidas covalentemente a la matriz de PLA. La hidrofobicidad inducida por estos agentes de acoplamiento (HDI, APS) ayudó a resistir la hidrólisis de la interfaz y, por lo tanto, retuvo sus propiedades mecánicas durante un período prolongado en comparación con el control no tratado. Aproximadamente el 70% de la resistencia inicial y el 65% del módulo inicial fueron retenidos por los compuestos de fibra tratados con HDI en contraste con el control, donde solo se retuvo aproximadamente el 50% de la resistencia y el módulo después de 28 días de inmersión en PBS a 37 grados C. Todos los compuestos tratados con agentes de acoplamiento y el control demostraron buena cito compatibilidad, comparable al control de poliestireno de cultivo de tejidos (TCP), apoyando el uso de estos materiales como agentes de acoplamiento en dispositivos de implantes médicos.
Descripción
En este estudio se identificaron tres agentes químicos: amino-propil-trietoxisilano (APS), oligómero de PLA con sorbitol (SPLA) y diisocianato de hexametileno (HDI) para ser utilizados como agentes de acoplamiento para reaccionar con la fibra de vidrio fosfatada (PGF) y la matriz polimérica de ácido poliláctico (PLA) del compuesto. Se prepararon compuestos con fibras cortas de filamento cortado (l = 20 mm, = 20 um) en una disposición aleatoria dentro de la matriz de PLA. Se observó una mejora en la resistencia a la flexión inicial del compuesto (~20 MPa) para las fibras tratadas con APS, lo que se sugirió que se debía a una mejor unión entre las fibras y la matriz polimérica. Se sugirió que tanto las fibras tratadas con APS como con HDI estaban unidas covalentemente a la matriz de PLA. La hidrofobicidad inducida por estos agentes de acoplamiento (HDI, APS) ayudó a resistir la hidrólisis de la interfaz y, por lo tanto, retuvo sus propiedades mecánicas durante un período prolongado en comparación con el control no tratado. Aproximadamente el 70% de la resistencia inicial y el 65% del módulo inicial fueron retenidos por los compuestos de fibra tratados con HDI en contraste con el control, donde solo se retuvo aproximadamente el 50% de la resistencia y el módulo después de 28 días de inmersión en PBS a 37 grados C. Todos los compuestos tratados con agentes de acoplamiento y el control demostraron buena cito compatibilidad, comparable al control de poliestireno de cultivo de tejidos (TCP), apoyando el uso de estos materiales como agentes de acoplamiento en dispositivos de implantes médicos.