聚乳酸属于什么材料,它属于塑料吗
绿色高分子材料,属于塑料。
单个的乳酸分子中有一个羟基和一个羧基,多个乳酸分子在一起,-OH与别的分子的-COOH脱水缩合,-COOH与别的分子的-OH脱水缩合,就这样,它们手拉手形成了聚合物,叫做聚乳酸。 聚乳酸也称为聚丙交酯,属于聚酯家族。
聚乳酸是以乳酸为主要原料聚合得到的聚合物,原料来源充分而且可以再生。聚乳酸的生产过程无污染,而且产品可以生物降解,实现在自然界中的循环,因此是理想的绿色高分子材料。
扩展资料:
生物降解材料的优点:
1、不依赖于石油,是从生物中提炼出来的。
2、减少环境污染,废弃后可自行进行分解。
3、顺应当今全球产品环保的大趋势,满足客户以及消费者的需求。
生物降解材料包括多肽、聚氨基酸、聚酯、聚乳酸、甲壳素、骨胶原/明胶等高分子材料。P-磷酸三钙则属于生物陶瓷可降解材料,主要用于吸收型缝合线、药物载体、愈合材料、黏合剂以及组织缺损用修复材料。
参考资料来源:百度百科——聚乳酸
pleg
PLEG
网 络 释 义:
聚乙二醇共聚物, 或聚类乙二醇
双语例句:
1.Starting from America polylactic acid or polylactic acid made by ourself and polyethylene glycol, poly-(lactic acid)-polyethylene glycol(PLEG) were synthesized via melt polycondensation.
以美国聚乳酸、自制聚乳酸和聚乙二醇为原料,分别熔融共聚得到聚乳酸-聚乙二醇共聚物( PLEG)。
其次,聚酯树脂(polyester resin )是不饱和聚酯胶粘剂的简称。主链中含有-CH匉CH-双键的一种线型结构(见线型高分子)聚酯树脂,能与烯类单体,如苯乙烯、丙烯酸酯、乙酸乙烯酯等混合后,在引发剂和促进剂的作用下,于常温下聚合成不溶、不熔产物。不饱和聚酯的英文缩写为UP。 主要用于生产卷材涂料。
最后,因为聚乳酸经过了-COOH与别的分子的-OH脱水缩合,生成了酯基,也应该属于聚酯的一类。而聚酯树脂也是属于聚酯类物质。两者同属于聚酯家族。
最后,期待高手指正。
专业从事医用生物降解聚酯材料的研究和制品开发,所有产品的聚合和处理均在十万级净化室中进行,达到医用级标准,聚合工艺稳定,分子量分布 ≤2.0,产品质量稳定。
经山东省医疗器械检测中心检验,取得生物学评价报告。
部分产品与厂家合作取得药品临床批件及医疗器械生产准字号。
一、医用生物降解材料
1、外消旋聚乳酸(D,L-PLA)
粘度范围:0.5~7.0dl/g,分子量:5000~70万
2、左旋聚乳酸(L-PLA)
粘度范围:0.5~7.0dl/g,分子量:5000~70万。
3、聚乳酸/乙醇酸共聚物(PLGA)(LA/GA=90/10、80/20、75/25、60/40、50/50)
粘度范围:0.10~2.0dl/g,分子量:5000~20万
4、新型聚左旋乳酸/乙醇酸共聚物(PLLGA)
粘度范围:0.10~2.0dl/g,分子量:5000~20万
5、锌催化聚乳酸/乙醇酸共聚物(PLGA)
粘度范围:0.10~2.0dl/g,分子量:5000~20万
6、聚乙二醇改性共聚物(PLA-PEG-PLA、PLLA-PEG-PLLA、PLGA-PEG-PLGA)
粘度范围:0.10~1.0dl/g,分子量:5000~10万
7、端羧基聚乳酸及乙醇酸共聚物(PLA-COOH、PLGA-COOH)
粘度范围:0.10~7.0dl/g,分子量5000~70万
8、己内酯改性共聚物(PCL-PLA、PCL-PLGA)
粘度范围:0.10~7.0dl/g,分子量5000~70万
二、制品
1、可降解膜:
用于组织工程细胞培养、术后防粘连、器官包覆
2、多孔泡沫支架(片状):
用于组织工程细胞培养
3、可降解防粘连凝胶
可降解防粘连膜适用于预防腹腔、胆囊、盆腔及骨科等手术后的组织粘连。
4、聚乳酸类粒料
2.1、聚乳酸/乙醇酸共聚物PLGA(DL-LA/GA:90/10、80/20、75/25、60/40、50/50)
外消旋聚乳酸/乙醇酸共聚物是无定型聚合物,玻璃化转变温度为45~55℃,粘度IV(dl/g)范围:0.10~1.5,分子量5000~30万。共聚物的性能变化范围宽,从硬质玻璃态到柔软、可成型材料;可用作医用手术防粘连膜,注射用微胶囊、微球及埋植剂等缓释制剂的辅料,同时可用作组织工程细胞培养的多孔支架,孔隙率、孔径和降解速率可调。
3、聚乳酸水凝胶
3.1、单甲基聚乙二醇/聚乳酸共聚物(MPEG-PLA、MPEG-PLGA)
单甲基聚乙二醇/聚乳酸共聚物是无定型聚合物,粘度IV(dl/g)范围:0.10~0.5,分子量5000~10万。共聚物比聚乳酸具有更大的亲水性,具有温敏水凝胶特性:一定浓度的水溶液在4℃完全水溶,在人体体温时迅速变为水凝胶,可通过低温下与药物或细胞混合后注射到人体,在人体温下快速形成凝胶,可用于缓释制剂以及组织工程细胞的培养支架。
4、聚乙二醇/聚乳酸共聚物(PLA-PEG-PLA、PLGA-PEG-PLGA)
聚乙二醇/聚乳酸共聚物是无定型聚合物,粘度IV(dl/g)范围:0.10~0.5分子量:5000~10万。共聚物比聚乳酸具有更大的亲水性,可用于药物缓释载体和组织工程细胞培养支架。
5、端羧基聚乳酸(PLA-COOH、PLGA-COOH)
为无定型聚合物,粘度IV(dl/g)范围:0.10~9,分子量5000~70万。端羧基聚乳酸是在聚合时保留聚合物链末端的羧基,以便可以对聚合物进行进一步的改性反应。
这些高聚物一般很少用密度表示,因为他们成分很不稳定
包载缺氧诱导因子-1α反义寡核苷酸纳米粒子
PLGA-PEG-FA(PTX)-NPs 叶酸偶联紫杉醇纳米粒
PLGA/TiO_2载药微球
MPEG-PLGA纳米药物载体
PLGA/纳米HA/替莫唑胺微球
DOX/N-MCNs/PLGA载药纳米纤维
阳离子型丁香苦苷PEG-PLGA纳米粒
载HIF-1α shRNA质粒的PLGA纳米粒
PLGA-PEG-Apt 适配子修饰靶向PLGA纳米
Jug-PLGA-NPs 包载胡桃醌的聚乳酸纳米粒子
PLGA-PEG-PLGA包裹辛伐他汀类药物
PLGA载克班宁纳米粒
载汉防己甲素PLGA纳米粒
PLGA纳米粒包裹阿霉素
全氟戊烷/四氧化三铁修饰聚乳酸纳米粒子
全氟戊烷/锰卟啉/紫杉醇修饰聚乳酸纳米粒子
1医用可吸收缝合线(带针/不带针)——属于Ⅲ类
各种聚乙二醇缝合线、聚乳酸缝合线、胶原缝合线、羊肠线
2 不可吸收缝合线(带针/不带针)——属于Ⅱ类
各种锦纶、丙纶、涤纶缝合线、不锈钢缝线、蚕丝线
3医用粘合剂——属于Ⅲ类
骨水泥等凝固粘合材料、医用α氰基丙烯酸脂类、输卵管粘堵剂、血管吻合粘合剂、表皮粘合剂、粘合带、生物胶、医用几丁糖
4表面缝合材料——属于Ⅱ类
皮肤缝合钉、医用拉链
戊酸共聚物(PHBV)、聚乳酸(PLA)、聚己内酯(PCL)、聚丁二酸丁二
酯(PBS)以及淀粉塑料。PHBV 由微生物合成,难于实现大规模工业
生产,昂贵的价格限制了其应用范围。PBS 的玻璃化转变温度低,可
增塑其它生物降解材料以降低玻璃化转变温度和增强柔韧性,但在加
工成膜时抗撕裂性极差。热塑性淀粉研究相对成熟,但因种类、来源
和加工工艺不同而造成明显的性能差异,质量稳定性难于控制,同时
抗水性差是制约其发展的主要问题。PLA 具有好的机械性能(高强
度和高模量)、透光性能、阻隔性能、耐水性能、印刷性能,多项指标与
石油化工塑料的性能相当,是理想的包装用塑料。随着聚乳酸生产规
模的扩大和生产工艺的改进,其价格逐渐降低,使利用聚乳酸开发包
装材料成为可能。但是,聚乳酸包装材料的价格仍然偏高,而且强度、
热稳定性能等仍需进一步改善,其广泛使用必须在上述关键技术上取
得突破。
在保证聚乳酸包装材料现有使用性能的同时为了进一步提高其
力学性能、热稳定性及阻氧与阻湿性等,主要采用共聚和控制聚乳酸
的结构以及物理共混法改性两类方法。将丙交酯通过与其它单体或
聚合物进行共聚,可调控材料的亲疏水性、结晶性能和生物降解周期
等,同时可控制备具有特殊结构(如星形结构、三臂和四臂共聚物等)
的新型材料可降低材料的玻璃化转变温度和熔融粘度等。但是,由于
这类方法在生产工艺上难于实施和控制并且成本太高,目前主要应用
于生物医学材料,在包装材料领域罕被报导。物理共混是经济、简便、
易行的材料复合改性方法。采用丙三醇、柠檬酸酯、低分子量聚乙二
醇等作为增塑剂,降低了聚乳酸的玻璃化转变温度,提高了材料断裂
伸长率和韧性,但弹性模量和拉伸强度明显降低。采用PCL、PBS 等
生物可降解高分子共混改性聚乳酸,能显著提高断裂伸长率和韧性,
但材料其它力学性能降低,而且成本高于纯聚乳酸产品。将天然高分
子(如各种纤维、淀粉、大豆蛋白等)填充于聚乳酸,虽然降低了成本,
但是材料的机械性能和热性能整体下降,还导致了吸湿性强、质量不
稳定、低热稳定性、低透明度等缺点。采用碳酸钙等无机增强剂可明
显提高聚乳酸材料的机械性能,但两者间的弱相容性极大损害了材料
的柔韧性。聚合物纳米复合材料由于纳米尺度效应而能够产生突出
的性能,成为材料科学研究的热点。采用纳米无机纤维和粒子及层状
硅酸盐改性聚合物,显示出比常规无机粒子更高的增强效果,还增强
了材料的耐热性、阻燃性和气体阻隔性等。但是,聚乳酸与多数无机
纳米粒子相容性不高,无机纳米粒子在基质内易自聚集且层状硅酸盐
难于被剥离,虽然也能够增强材料但填充量不高并急剧降低了材料的
韧性。虽然可以通过表面接枝修饰无机纳米粒子加以解决,但是目前
这类方法尚需完善而且很难大规模实施。此外,无机纳米粒子的生物
相容性尚需进一步证实,在食品包装材料方面的应用值得商榷。
聚乳酸作为包装材料在国外被广泛研究,许多产品也已进入实际
应用;国内的聚乳酸包装材料的研究相对滞后,市场化规模有限。目
前日本是聚乳酸包装材料最大的研发中心,而聚乳酸包装材料的技术
趋势以包装容器与层状产品为主。
国外自1992 年申请聚乳酸包装应用的第1 件专利起共公开了
121 个专利族并衍生出246 个专利,专利申请量于2000 年开始持续
增长,在2002 年达到最高峰后趋于平稳。国内专利申请较晚,数量相
对过少,专利数量仅占3%。聚乳酸包装应用专利的主要申请国为日
本、芬兰、意大利、德国、美国和英国。日本是主流研发中心,专利数量
最多(达107 个专利族),表明日本抢占聚乳酸包装材料国际市场的战
略动向,而且日本在中国申请的专利也达到总量的33%。聚乳酸包
装应用专利的国外申请人以国际大公司为主。日本三菱塑料株式会
社的数量最多(专利族达30 个),涉及层状板材、片材及薄膜等,日本
柯尼卡株式会社位于第二(专利族达18 个),主要开发餐盘、食品包装
用容器及薄膜、农用肥料袋、垃圾袋、包装带等制品,两公司的研究领
域代表了聚乳酸包装材料的最新动态。检索中国专利数据库,聚乳酸
包装应用专利的国内申请人只有1 个(平湖市比例包装材料有限公
司),而国外申请人有7 个,均为国际著名大公司。这表明我国企业对
聚乳酸包装应用的投入极少,有实力的相关公司还未涉足。
DERWENT分类公开聚乳酸包装材料专利主要包括:① B29C-
塑料成型或连接、塑性状态物质成型及成型产品的后处理;② B29D
-用塑料或塑性状态的物质生产特殊制品;③ B29K-关于成型材料
与小类B29B、C 或D 有关的分类;④B32B -层状产品,即由扁平或
非扁平的薄层(泡沫状、蜂窝状)构成的各种薄膜、板材等产品;⑤
B65D -物体或物料贮存或运输的容器(如袋、桶、瓶、箱盒、罐头、纸
板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓等)及附件、封口配件、包装元件和包
装件;⑥ C08G -用碳-碳不饱和键以外的反应得到的聚合物;⑦
C08J -加工、配料的工艺过程;⑧ C08L -聚合物组合物;⑨D01F -
制作人造长丝、线、纤维、鬃或带子,专用于生产碳纤维的设备。聚乳
酸包装材料的应用领域在不断扩展,涉及食品保存材料、医用配制品、
垃圾收集或清除品、涂料组合物、织物、家居覆盖材料、绳子、电刻等领
域。在中国,国内申请人涉及的领域为食品包装用的包装袋、复合膜
和容器,国外申请人主要为生物可降解薄膜、层状薄膜袋、拉伸成型的
模塑制品、成型制品的方法、聚酯材料制备及电设备的外壳或结构零
部件等。整体来看,聚乳酸包装材料的热点集中于B65D、B32B,即包
装容器和层状产品(薄膜、板材),预计国外近几年将会在这两大领域
中形成较大产业。
目前公司主要产品为医用生物降解聚酯材料——聚乳酸及其共聚物。公司秉承专业、专心、专注的工作理念,以一流的产品、一流的服务,以真诚的态度取得客户的信任和合作,共创美好的未来。
专 业:专业的研发队伍、专业的技术服务
专 心:专心做人、专心做事
专 注:专注生物降解材料研发
主要产品:
医用生物降解聚合物
● 聚乳酸(PLA)
● 聚乳酸/乙醇酸共聚物(PLGA)
● 温敏聚乳酸水凝胶(MPEG-PLA、MPEG-PLGA)
● 聚乙二醇/聚乳酸共聚物(PLA-PEG-PLA、PLGA-PEG-PLGA)
● 端羧基聚乳酸(OH-PLA-COOH、OH-PLGA-COOH)
● 端羟基聚乳酸(OH-PLA-OH,OH-PLGA-COOH)
● 聚己内酯及共聚物(PCL,P(LA-CL)
● 聚三亚甲基碳酸酯及其共聚物(TMC、P(LA-TMC))
● 聚对二氧环已酮及其共聚物(PPDO、P(LA-PDO))
单 体
● 丙交酯(外消旋、左旋)LA
● 乙交酯GA
● 三亚甲级碳酸酯TMC
● 对二氧环己酮PDO
制 品
● 电纺丝
● 多孔泡沫支架(片状/管状/棒状)
● 纤维
● 聚乳酸膜