Синтез поли(D,L-лактида) с контролируемой молекулярной массой под действием биосовместимого инициатора ацетилацетоната циркония
- Autores: Kalinin K.T.1, Sedush N.G.1, Chvalun S.N.1,2
- 
							Afiliações: 
							- Institute of Synthetic Polymer Materials of the N.S. Enikolopov Russian Academy of Sciences
- National Research Center 'Kurchatov Institute'
 
- Edição: Volume 67, Nº 2 (2025)
- Páginas: 81-90
- Seção: КАТАЛИЗ
- URL: https://cardiosomatics.ru/2308-1139/article/view/693358
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2308113925020027
- ID: 693358
Citar
Texto integral
 Acesso aberto
		                                Acesso aberto Acesso está concedido
						Acesso está concedido Acesso é pago ou somente para assinantes
		                                							Acesso é pago ou somente para assinantes
		                                					Resumo
В работе исследовано влияние концентрации инициатора ацетилацетоната циркония и со-инициатора 1,12-додекандиола на молекулярно-массовые характеристики поли(D,L-лактида), синтезируемого методом полимеризации с раскрытием цикла в расплаве. Установлено, что хорошее соответствие между расчетной и полученной в эксперименте молекулярной массой обеспечивается при мольном соотношении со-инициатора к инициатору 2 : 1 и выше. Исследование влияния температуры полимеризации на молекулярно-массовые характеристики полимера показало, что снижение температуры реакции способствует получению полимеров с заранее заданной молекулярной массой и с узкой полидисперсностью. Предложен гипотетический механизм полимеризацииD,L-лактида под действием ацетилацетоната циркония в присутствии гидроксилсодержащих соединений, который подтверждается результатами ЯМР-спектроскопии.
			                Sobre autores
K. Kalinin
Institute of Synthetic Polymer Materials of the N.S. Enikolopov Russian Academy of Sciences117393 Moscow, Profsoyuznaya St., 70
N. Sedush
Institute of Synthetic Polymer Materials of the N.S. Enikolopov Russian Academy of Sciences
														Email: nsedush@ispm.ru
				                					                																			                												                								117393 Moscow, Profsoyuznaya St., 70						
S. Chvalun
Institute of Synthetic Polymer Materials of the N.S. Enikolopov Russian Academy of Sciences; National Research Center 'Kurchatov Institute'117393 Moscow, Profsoyuznaya St., 70; 123098 Moscow, Akad. Kurchatov Sq., 1
Bibliografia
- Moya-Lopez C., González-Fuentes J., Bravo I., Chapron D., Bourson P., Alonso-Moreno C., Hermida-Merino D. // Pharmaceutics. 2022. V.14. № 8. P. 1673.
- Gomzyak V.I., Sedush N.G., PuchkovА.А., Polyakov D.K., Chvalun S.N. // Polymer Science B. 2021. V. 63. № 3. P. 257.
- Demina T.S., AkopovaT.A., Zelenetsky A.N.// Polymer Science C. 2021. V. 63. № 2. P. 219.
- DeStefano V., Khan S., Tabada A.// Eng. Regen. 2020. V. 1. P. 76.
- Budak K., Sogut O., Aydemir Sezer U.// J. Polym. Res. 2020. V. 27. P. 208.
- Malikmammadov E., Tanir T.E., Kiziltay A., Hasirci V., Hasirci N.// J. Biomater. Sci., Polym. Ed. 2017. V. 29. P. 863.
- Puchkov А.А., Sedush N.G., Chirkova A.S., Bozin T.N., Chvalun S.N. //Polymer Science B. 2023. V. 65. №4. Р. 419.
- Cheng Y., Deng S., Chen P., Ruan R.// Front. Chem. China. 2009. V. 4. P. 259.
- ASTM F2579-24. Standard specification for amorphous poly(lactide) and poly(lactide-co-glycolide) resins for surgical implants // ASTM Int. 2024.
- Mankaev B.N., Karlov S.S.// Mater. 2023. V. 16. № 20.
- Wu L.-J., Lee W., Ganta P. K., Chang Y.-L., Chang Y. C., Chen H.-Y.// Coord. Chem. Rev. 2023. V. 475. №214847.
- Schmidt B.V.K.J.// Macromol. Rapid Commun. 2020. V. 41. №1900333.
- Levis R.J.// Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials. 8th ed. New York: Van Nostrand Reinhold, 1992.
- Czajkowska B., Dobrzynski P., Bero M.// J. Biomed. Mater. Res. A. 2005. V. 74. № 4. P. 591.
- Bero M., Dobrzynski P., Kasperczyk J.// Polym. Bull. 1999. V. 42. P. 131.
- Dobrzynski P.// J. Polym. Sci., Polym. Chem. 2004. V. 42. № 8. P. 1886.
- Dobrzynski P.// Polymer. 2007. V. 48. № 8. P. 2263.
- Dobrzynski P., Kasperczyk J., Janeczek H., Bero M.// Macromolecules. 2001. V. 34. № 15. P. 5090.
- Kalinin K.T., Streltsov D.R., Dmitryakov P.V., Sedush N.G., Chvalun S.N. // Thermochim. Acta. 2024. V. 742. № 179872.
- Kowalski A., Duda A., Penczek S.// Macromolecules. 2000. V. 33. № 20. P. 7359.
- Karidi K., Pladis P., Kiparissides C.// Macromol. Symp. 2013. V. 333. № 1. P. 206.
- Karidi K., Mantourlias T., Seretis A.// Eur. Polym. J. 2015. V. 72. P. 114.
- Dobrzynski P., Pastusiak M., Jaworska J.// Adv. Polym. Technol. 2019. V. 2019. P. 1.
- Kim S., Swartz J.L., Sala O., Sun M., Oanta A.K., Brutman J.P., Alsbaiee A., Dichtel W.R.// Macromolecules. 2024. V. 57. №14. P. 6759.
- Kricheldorf H., Behnken G.// J. Macromol. Sci. A. 2007. V. 44. P. 795.
- Viamonte-Aristizábal S., García-Sancho A., Arrabal Campos F., Martínez-Lao J., Fernández I.// Eur. Polym. J. 2021. V. 161. № 110818.
- Atamanova A.A., Spirin O.A., Sedush N.G.// Plast. massy. 2023. V. 9–10. P. 6. (In Russ.)
- Schwach G., Coudane J., Engel R., Vert M.// Polym.Bull. 1994. V. 32. № 5–6. P. 617.
Arquivos suplementares
 
				
			 
						 
						 
					 
						 
						 
									

 
  
  
  Enviar artigo por via de e-mail
			Enviar artigo por via de e-mail 
