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用于制药领域生物材料的生物可降解和生物基聚合物的制造
Journal of Applied Polymer Science ( IF 2.7 ) Pub Date : 2022-05-24 , DOI: 10.1002/app.52624 Tariq Aziz 1 , Asmat Ullah 2 , Amjad Ali 3 , Muhammad Shabeer 1 , Muhammad Naeem Shah 4 , Fazal Haq 5 , Mudassir Iqbal 6 , Roh Ullah 7 , Farman Ullah Khan 8
Journal of Applied Polymer Science ( IF 2.7 ) Pub Date : 2022-05-24 , DOI: 10.1002/app.52624 Tariq Aziz 1 , Asmat Ullah 2 , Amjad Ali 3 , Muhammad Shabeer 1 , Muhammad Naeem Shah 4 , Fazal Haq 5 , Mudassir Iqbal 6 , Roh Ullah 7 , Farman Ullah Khan 8
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近年来,生物基聚合物已成为各个行业中石油基聚合物的替代品。生物基材料由源自天然来源的原材料制成,例如淀粉、纤维素、甲壳质或可生物降解的合成聚合物(即聚己内酯和聚乳酸)。尽管可生物降解聚合物具有若干理想的特性,例如,完全可再生、无毒。一些特性,如熔体和冲击强度、热稳定性、渗透性等,仍然不能满足最终用途的要求。改善生物聚合物性能并大大提高其商业潜力的一种方法是在聚合物中加入纳米级增强材料。纳米载体对智能聚合物和生物材料的访问受到聚合方法的限制。生物聚合物被认为是石油基纤维的替代品。这些是由生物直接产生的。智能纳米颗粒用于不同的药物,其应用取决于尺寸。在用于纳米粒子之间的灵敏度、选择性和相互作用的不同技术中。更重要的是,发现了不同的聚合方法。详细讨论了制药领域中纳米凝胶的制备、生物可降解和生物聚合物制造等方法。还强调了它们在基因传递、智能成像和多价方法中的应用、特性。在用于纳米粒子之间的灵敏度、选择性和相互作用的不同技术中。更重要的是,发现了不同的聚合方法。详细讨论了制药领域中纳米凝胶的制备、生物可降解和生物聚合物制造等方法。还强调了它们在基因传递、智能成像和多价方法中的应用、特性。在用于纳米粒子之间的灵敏度、选择性和相互作用的不同技术中。更重要的是,发现了不同的聚合方法。详细讨论了制药领域中纳米凝胶的制备、生物可降解和生物聚合物制造等方法。还强调了它们在基因传递、智能成像和多价方法中的应用、特性。
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更新日期:2022-05-24
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