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    運(yùn)動(dòng)康復(fù)復(fù)合材料制備及性能研究

    2021-06-28 08:11:42
    合成材料老化與應(yīng)用 2021年3期
    關(guān)鍵詞:韌帶力學(xué)性能石墨

    姜 順

    (長(zhǎng)安大學(xué),陜西西安710064)

    隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平的提高,人們?cè)絹?lái)越重視體育鍛煉。但由于不正確運(yùn)動(dòng)姿勢(shì)或過(guò)度運(yùn)動(dòng)等原因,韌帶損傷的發(fā)生率也與日俱增。傳統(tǒng)治療韌帶損傷的方法是通過(guò)手術(shù)重建韌帶,而手術(shù)重建韌帶包括自體移植和異體移植兩種方式,雖然這兩種方式技術(shù)成熟,但都存在容易引起肌力減退的問(wèn)題,因此臨床應(yīng)用較少。目前,最流行的治療韌帶損傷的方法是利用聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)人工韌帶材料制備的人工韌帶取代受損韌帶。但研究發(fā)現(xiàn),PET材料制備的人工韌帶材料存在力學(xué)性能交叉的問(wèn)題,如孫晶等人認(rèn)為PET材料的斷裂強(qiáng)度與斷裂伸長(zhǎng)率低[1];史豐田等人認(rèn)為PET材料表面粗糙,編織性能差[2]。因此為改進(jìn)傳統(tǒng)PET材料存在的缺陷,本研究嘗試?yán)醚趸?duì)PET材料進(jìn)行改進(jìn),以借助石墨烯良好的機(jī)械性能,提升康復(fù)合成材料的力學(xué)性能。

    1 試驗(yàn)部分

    1.1 主要儀器與試劑

    本研究實(shí)驗(yàn)用儀器見表1所示,實(shí)驗(yàn)用試劑見表2所示。

    表1 實(shí)驗(yàn)儀器Table 1 Experimental instruments

    表2 實(shí)驗(yàn)試劑Table 2 Experimental reagents

    1.2 試驗(yàn)過(guò)程

    1.2.1 氧化石墨烯制備

    步驟1:取60mL濃硫酸、20g過(guò)硫酸鉀、20g五氧化二磷依次加入三口燒瓶中,充分?jǐn)嚢韬?,升溫?0oC;向混合溶液中加入天然鱗片石墨,持續(xù)攪拌直至溶液顏色呈藍(lán)黑。停止加熱,冷卻至室溫;向混合溶液中加入適量去離子水進(jìn)行稀釋、過(guò)濾、洗滌,直到濾液呈中性;最后將產(chǎn)物在自然條件下晾干。

    步驟2:取960mL濃硫酸倒入置于冰水浴的三口圓底燒瓶中,一邊攪拌一邊加入步驟1得到的產(chǎn)物;在攪拌一段時(shí)間后,緩慢加入120g高錳酸鉀,并將反應(yīng)溫度控制在18oC左右;待高錳酸鉀全部加入后,向燒瓶中加入1840mL的去離子水,并加熱至38oC;2h后依次向混合溶液中加入5.6L去離子水和100mL雙氧水,直到混合溶液呈亮黃色,約15min后停止反應(yīng)。

    步驟3:使用孔徑為1.0nm的濾膜過(guò)濾步驟2的混合溶液,用總量為10L、質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3.4%的鹽酸對(duì)濾液進(jìn)行洗滌,以去除濾液中的金屬離子;將洗滌后的溶液分散在去離子水中,并倒入透析袋進(jìn)行透析,同時(shí)不斷更換透析袋外的去離子水,直至濾液中不含SO42-和C1-;使用高速臺(tái)式離心機(jī)分離透析袋中的混合液。在透析30min后收集離心管上層的氧化石墨分散液。

    步驟4:將氧化石墨分散液在100W的超聲功率下進(jìn)行超聲處理,處理時(shí)間為3h,3h后加入適量NaOH溶液攪拌;靜置30min,抽濾、收集被絮凝出的氧化石墨烯固體,然后用乙醇溶液洗滌至中性,以去除氫氧化鈉。將洗滌后的固體在40℃的真空干燥箱中進(jìn)行干燥,直到恒重,由此制備得到氧化石墨烯。

    1.2.2 GO/PET試樣制備

    步驟1:按照0%、2%、3%的質(zhì)量分?jǐn)?shù)配制GO/PET試樣,具體過(guò)程為:分別將三種配比的GO/PET顆粒倒入高速混合機(jī),以2000r/min的轉(zhuǎn)速充分?jǐn)嚢?0min,并在雙螺桿擠出機(jī)中進(jìn)行熔融、共混和擠出造粒,制備得到不同配比的3種GO/PET復(fù)合材料。

    步驟2:將三種不同配比的GO/PET復(fù)合材料在80℃的恒溫電熱真空干燥箱中干燥5h,干燥過(guò)程中不斷反復(fù)攪拌。

    步驟3:將干燥后的GO/PET擠出料倒入全自動(dòng)注射機(jī)中,設(shè)置注射機(jī)螺桿轉(zhuǎn)速為120r/min,擠出溫度為265℃,冷卻時(shí)間為20s,循環(huán)時(shí)間為45s。試樣制備尺寸如圖1所示。

    圖1 GO/PET拉伸試樣尺寸(mm)Fig. 1 Size of GO / PET tensile specimen (mm)

    1.2.3 GO/PET運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料制備

    (1)設(shè)置熔融紡絲機(jī)箱體溫度、計(jì)量頭溫度、彎管溫度為280℃[3];熱盤溫度為90℃;熱板溫度為170℃[4];螺桿擠壓機(jī)四個(gè)裝置的溫度分別為260℃、265℃、270℃、280℃[5];紡絲速度為900m/min;牽伸速度為200m/min;牽伸倍速為3.5[6]。

    (2)將干燥后的2%GO/PET共混物倒入熔融紡絲機(jī)中,啟動(dòng)紡絲機(jī),得到一定牽伸倍率的GO/PET長(zhǎng)絲纖維。

    (3)將30根GO/PET長(zhǎng)絲纖維捻成一束,將3束捻成一股,將3股捻成細(xì)繩[7]。對(duì)折細(xì)繩并截短,得到半徑約為0.5mm、長(zhǎng)度約為6cm的繩狀支架。用牙科鋼絲扎緊繩狀支架兩端,用絲線縫扎支架兩端并制成牽引線。

    (4)加入450mL雙蒸水,用超聲功率為90%的超聲波清洗器清洗10min,重復(fù)兩次。將清洗后的GO/PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料放在自然條件下風(fēng)干。

    (5)使用環(huán)氧乙烷對(duì)風(fēng)干后的GO/PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料進(jìn)行消毒,裝袋備用。采用同樣的方法制備長(zhǎng)度為6cm、半徑為0.5mm的單一PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料。

    1.3 性能測(cè)試方法

    選取斷裂強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率、最大負(fù)荷、彈性模量作為本次實(shí)驗(yàn)的力學(xué)測(cè)試指標(biāo)[8],使用萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)分別對(duì)2%GO/PET、3%GO-PET和PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料進(jìn)行單軸拉伸試驗(yàn),拉伸速度為10mm/min,直到試樣均斷裂。

    GO/PET試樣的力學(xué)測(cè)試中,設(shè)置2組實(shí)驗(yàn)組和1組對(duì)照組,實(shí)驗(yàn)1組為2%GO/PET拉伸試樣;實(shí)驗(yàn)2組為3%GO/PET拉伸試樣;對(duì)照組為單一的PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料。

    GO/PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料力學(xué)測(cè)試中,實(shí)驗(yàn)組為2%GO/PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料;對(duì)照組為單一的PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 GO/PET微觀形貌

    2.1.1 TEM

    使用TEM對(duì)氧化石墨烯進(jìn)行表征,得到如圖2所示的氧化石墨烯微觀形貌。由圖可知,研究實(shí)驗(yàn)制備的氧化石墨烯片層邊緣呈卷曲狀,表現(xiàn)為透明的薄層結(jié)構(gòu)。

    圖2 氧化石墨烯TEM結(jié)果Fig. 2 TEM results of graphene oxide

    2.1.2 SEM

    使用SEM對(duì)試樣斷面進(jìn)行表征,得到如圖3所示的觀察結(jié)果。由圖可知,氧化石墨烯片層中出現(xiàn)了褶皺結(jié)構(gòu);2%GO/PET中氧化石墨烯片層分散均勻,沒(méi)有出現(xiàn)明顯的團(tuán)聚現(xiàn)象;3%GO/PET中氧化石墨烯片層局部出現(xiàn)團(tuán)聚現(xiàn)象,說(shuō)明氧化石墨烯片層在2%GO/PET的分散性最強(qiáng)。

    圖3 拉伸試樣斷面SEM圖Fig. 3 SEM of tensile specimen section

    2.2 GO/PET試樣力學(xué)性能

    采用萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)對(duì)GO/PET拉伸試樣進(jìn)行力學(xué)測(cè)試,得到表3測(cè)試結(jié)果。由表可知,實(shí)驗(yàn)1組(2%GO/PET)的5項(xiàng)指標(biāo)值均高于實(shí)驗(yàn)2組(3%GO/PET)和對(duì)照組(PET),且實(shí)驗(yàn)組與對(duì)照組的5項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)的P值均小于0.05,具有顯著的統(tǒng)計(jì)學(xué)差異。由此說(shuō)明,氧化石墨烯可增強(qiáng)PET的力學(xué)性能,2%GO/PET材料的力學(xué)性能優(yōu)于3%GO/PET和PET材料。

    表3 試樣力學(xué)測(cè)試結(jié)果及對(duì)比Table 3 Mechanical test results and P values of tensile specimens

    圖4 為實(shí)驗(yàn)組相比于對(duì)照組的5項(xiàng)力學(xué)指標(biāo)增加百分比對(duì)比圖。由圖可知,實(shí)驗(yàn)1組增加的百分比明顯高于實(shí)驗(yàn)2組,且相較于對(duì)照組有較大的提升;力學(xué)性能提高最大的是實(shí)驗(yàn)1組斷裂伸長(zhǎng)率為36.00%,力學(xué)性能提高最少的是實(shí)驗(yàn)2組抗拉強(qiáng)度為12.00%。由此說(shuō)明,2%GO/PET材料提升了PET材料的力學(xué)性能,且提升幅度大于3%GO/PET。

    圖4 拉伸試樣力學(xué)指標(biāo)增加百分比Fig.4 Percentage increase in mechanical data of tensile specimens

    2.3 GO/PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料測(cè)試

    2.3.1 GO/PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料微觀形貌

    使用SEM觀察實(shí)驗(yàn)制備得到的2%GO/PET和PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料表面特性,得到如圖5所示的結(jié)果。由圖可知,2%GO/PET材料的表面粗糙,比表面積較大;PET材料輪廓分明,表面相對(duì)光滑,沒(méi)有裂縫,說(shuō)明研究制備的2%GO/PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料和PET人工韌帶支架材料具有良好的編織性。

    圖5 GO/PET人工韌帶支架材料SEM圖Fig. 5 SEM of GO / PET artificial ligament scaffold material

    2.3.2 GO/PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料力學(xué)測(cè)試結(jié)果

    采用萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)對(duì)實(shí)驗(yàn)組(2%GO/PET)和對(duì)照組(PET)的體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料進(jìn)行測(cè)試,得到表4結(jié)果。由表可知,實(shí)驗(yàn)組力學(xué)指標(biāo)值均高于PET力學(xué)指標(biāo)值,且實(shí)驗(yàn)組與對(duì)照組之間的P值均小于0.05,說(shuō)明2%GO/PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料力學(xué)性能優(yōu)于單一的PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料,二者具有統(tǒng)計(jì)學(xué)差異。

    表4 2%GO/PET與PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料力學(xué)測(cè)試結(jié)果Table 4 Mechanical test results and P values of 2% GO /PET and PET scaffold materials

    圖6 為實(shí)驗(yàn)組相比于對(duì)照組的力學(xué)性能增加的百分比。由圖可知,2%GO/PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料相比于單一的PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料,提升幅度最大的是斷裂強(qiáng)度,為32.30%;提升幅度最小的是抗拉強(qiáng)度,為19.20%,說(shuō)明2%GO/PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料一定程度上提高了PET材料的力學(xué)性能。

    圖6 2%GO/PET相比PET的力學(xué)數(shù)據(jù)增加百分比Fig.6 The percentage increase of mechanical data of 2% GO/ PET compared with PET

    通過(guò)測(cè)試2%GO/PET材料與單一PET材料的拉伸-負(fù)荷,得到如圖7所示的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。由圖可知,2%GO/PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料達(dá)到最大負(fù)荷后,曲線緩慢下降,說(shuō)明材料的強(qiáng)度緩慢喪失;單一PET人工韌帶支架材料達(dá)到最大負(fù)荷瞬間,曲線直線下降,說(shuō)明材料的強(qiáng)度迅速喪失。由此說(shuō)明,2%GO/PET比單一的PET材料更適于用作體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料。

    圖7 GO/PET與PET材料拉伸-負(fù)荷曲線Fig. 7 Tensile load curves of GO/PET and PET

    3 結(jié)論

    (1)研究制備得到氧化石墨烯,該氧化石墨烯可用于GO/PET體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料制備。

    (2)通過(guò)力學(xué)測(cè)試比較發(fā)現(xiàn),質(zhì)量比為2%、3%的GO/PET試樣和單一的PET試樣,2%的GO/PET試樣在斷裂強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率、最大負(fù)荷、彈性模量均有明顯的提升。

    (3)通過(guò)力學(xué)測(cè)試比較,2%GO/PET和單一的PET材料5項(xiàng)力學(xué)指標(biāo)相比,2%GO/PET力學(xué)性能有顯著的提升,更適用于體育用運(yùn)動(dòng)康復(fù)材料。

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