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    孙东成[29]认为在极性-非极性聚合物之间形成的共混体系,羧酸型离聚体的增容作用来自于离聚体与非极性聚合物之间的相容性及离子基团与极性聚合物之间的相互作用;而在极性-极性聚合物之间形成的共混体系,由于离聚体中离于基团提高了基体的极性,使离聚体与极性聚合物之间具有相容性或部分相容性。
    Peimr[30]通过差示扫描量热法(DSC)、SANS等方法研究了乙烯-甲基丙烯酸钠或锌离聚体与聚(苯乙烯-4-乙烯基吡啶)共混体系,发现由于体系中金属离子与吡啶中氮原子的配位作用,使得共混物相容性得到提高。
    诸多的研究表明共混体系中加人离聚体作为增容剂对共混物的形态结构、流变性能、力学性能及体系的结晶行为均有重要的影响。梁莉等[31]研究了聚乙烯接枝马来酸锌对聚苯乙烯/聚碳酸酯增容的结果表明:聚苯乙烯与聚碳酸酯的Tg相互靠近,相容性提高。通过对不同类型正离子的离聚体增容聚丙烯/三元乙丙橡胶共混体系的研究表明,离聚体的加入使共混物的拉伸强度、模量和扯断伸长率减小,但当离聚体质量分数为5%时,拉伸强度和模量出现最大值;锌盐较钠盐增容的共混体系的性能好。
    目前羧酸型离聚体改性共混物是其应用最广泛的一方面,但很多理论还不完善,如各种材料的增容过程中加人哪一种正离子更有效;羧酸酸性远低于磺酸酸性;羧酸型离聚体中羧酸基未完全被金属离子中和,羧酸基团和羧酸盐基团哪一个更重要;离聚体增容没有化学键结合得那么强烈,改变条件可以解除作用,此作用又可以恢复等方面还有待更进一步地研究。
    1.4    PLA的应用领域
    1.4.1    PLA在医学领域的应用
    PLA及其共聚物具有优良的生物可降解性及生物相容性,可用作一些体内稳定性差、易变形、易被消化酶降解、不易吸收以及毒副作用大的药物控释制剂的可溶蚀材料,有效地拓宽了给药途径,减少给药次数和给药量,提高药物的生物利用度,最大程度地减少药物对身体的毒副作用,因此被广泛应用于药物缓释技术。最近制备出了一种PLA和咖啡酸共聚物微球,该微球形态圆整,颗粒分布均匀,平均粒径在10m以下,载药量可达17%,包封率在85%左右,作为药物载体具有良好的生物相容性。同时,PLA及其共聚物缝合线具有柔软性好、易染色、缝合和打结比较方便等特点,同时改变共聚物组成可控制吸收周期。采用乙交酯和丙交酯合成的手术缝合线已成功地应用于临床治疗。
    1.4.2    PLA在包装领域的应用
    一次性容器和各种包装薄膜因使用分散、难以回收的特点成为导致白色污染的首要因素。PLA是由乳酸为原料合成的,不仅可以完全生物降解,且性能可以与聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯相媲美,具有良好的透明性,适用于吹塑等各种加工方法,加工方便,被认为是一种很有发展前途的新型包装材料。NatureWorks树脂的包装性能等同或优于传统的以石油为原料的聚合物包装材料,具有高透明度、高光泽度等优点,其雾度仅为2.1%,并有持久的怡人香,可耐绝大部分食品中的油脂,热封起始温度较低(80℃),热封强度高,可以加工成薄膜、刚性瓶和各种容器,亦可拉伸取向,采用现有设备热成型、涂覆和印刷。
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