《表2 BNC管及其复合管力学的性能测试》
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《细菌纳米纤维素/聚乙烯醇小径人工血管的制备及其表征》
图4显示了BNC管及其复合管的应力应变曲线,表2显示了具体结果。可以看出,复合管的杨氏模量比纯BNC管的成倍数提升,刚性增加。随着复合的PVA浓度提高,杨氏模量随之提高,BNC/15%PVA最高达到了21 MPa。同时断裂强度也得到了提升,随着复合PVA浓度的提高,拉伸强度也随之提高,BNC/15%PVA管到达6.4 MPa是BNC管10倍多。综合来看,五种复合管的整体力学性能均有提高。由于PVA沉积在BNC纤维表面与网络中,使纤维间空隙减小、密度增大,这导致了拉伸强度与杨氏模量提高。提高复合管刚性的同时,并没有降低伸长率,让复合管具备了一定韧性。由表2可知,BNC/10%PVA复合管的杨氏模量、拉伸强度、最大伸长率分别为9.87 MPa、5.98 MPa和38.99%。在唐敬玉等[14]的前期研究中,当复合PVA的浓度为10%时,BNC/PVA复合管的杨氏模量、拉伸强度、最大伸长率分别为2.7 MPa、0.45 MPa和20%,三种指标均明显低于本研究中BNC/PVA10%复合管,说明本研究获得的BNC/PVA复合管具有更好的力学性能。据报道,小径血管的长期畅通率与其径向顺应性密切相关,小径PET编织血管或小径ePTFE血管由于与天然血管的顺应性失配,植入后凝血酶能促使纤维蛋白在内腔沉积(即新内膜增生),该现象特别容易出现在顺应性失配的吻合处,加上血栓形成,最后导致血管堵塞[23]。材料的弹性越好,人工血管的径向顺应性就越大;而柔软材料的拉伸强度和伸长率越大,弹性就越好,这样顺应性越大[23]。所以本研究中压力注射与相分离结合的新方法提升了复合管的拉伸强度和伸长率,对管的顺应性与长期通畅率可能有改善作用。
图表编号 | XD00175823400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.06.28 |
作者 | 段传双、包露涵、陈琳、洪枫 |
绘制单位 | 生态纺织教育部重点实验室东华大学、化学化工与生物工程学院东华大学、化学化工与生物工程学院东华大学、细菌纳米纤维制造及复合技术科研基地中国纺织工程学会、化学化工与生物工程学院东华大学、细菌纳米纤维制造及复合技术科研基地中国纺织工程学会、生态纺织教育部重点实验室东华大学、化学化工与生物工程学院东华大学、细菌纳米纤维制造及复合技术科研基地中国纺织工程学会 |
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