Добірка наукової літератури з теми "Ε-kaprolakton"

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Ε-kaprolakton".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Статті в журналах з теми "Ε-kaprolakton"

1

ALLI, SEMA, PINAR GEÇİT, MURAT GÜREL та ABDULKADİR ALLI. "Halka Açılma Polimerizasyonuyla Poli(linoleik asit)-g-Poli(ε-kaprolakton) ve Poli(linolenik asit)-g-Poli(ε-kaprolakton) Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6, № 4 (1 серпня 2018): 1010–27. http://dx.doi.org/10.29130/dubited.433999.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Kemala, Tetty, Achmad Sjahriza, Hendra Adijuwana та Mardiana Hardianti. "DEGRADASI POLIBLEND POLI(ASAMLAKTAT-KO-ASAMGLIKOLAT) DENGAN POLI(ε-KAPROLAKTON) SECARA IN VITRO". Jurnal Riset Kimia 2, № 2 (12 лютого 2015): 174. http://dx.doi.org/10.25077/jrk.v2i2.158.

Повний текст джерела
Анотація:
ABSTRACT Polymer has many applications in human life, one of them is in the field of health. Polymer synthetics like polylactic acid (PLA), polyglycolic acid (PGA), poly(ε-caprolactone) (PCL), and poly(lactic acid-co-glycolic acid) (PLGA) were kind of polyesters that is many used in field of health. Many researchers have already made research about degradation of PLA, PGA, PCL, and PLGA. However, there is no one doing research about degradation of combination between this two polymers, one of them is polyblend of PLGA and PCL. Polyblend were made of four compositions, that were PLGA(90:10):PCL 3:1, PLGA(75:25):PCL 3:1, PLGA(90:10):PCL 5:1, and PLGA(75:25):PCL 5:1. Degradation was carried out for eight weeks by using phosphate buffer pH 7.4 and incubation temperature of 37°C. Degradation of the polymer was observed by mass remained, and intrinsic viscosity. The result showed that composition PLGA(75:25):PCL 5:1 was the fastest in degradation compared to other compositions. It was showed by the decrease in mass until 89.06% and the change in intrinsic viscosity until 20.13%. Keywords: PLGA, PCL
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Żenkiewicz, Marian. "Modeling electrostatic separation of mixtures of poly(ε-caprolactone) with poly(vinyl chloride) or poly(ethylene terephthalate) Modelowanie procesów separacji elektrostatycznej mieszanin poli(ε‑kaprolaktonu) z poli(chlorkiem winylu) lub poli(tereftalanem etylenu)". PRZEMYSŁ CHEMICZNY 1, № 9 (5 вересня 2016): 49–54. http://dx.doi.org/10.15199/62.2016.9.6.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Привалко, Е. Г., О. В. Полякова та Ю. В. Тарасенко. "Kinetics of reserve and irreversible processes of polymeric nanocomposition on the basic of poli-ε-kaprolakton". Proceedings of National Aviation University 55, № 2 (1 липня 2013). http://dx.doi.org/10.18372/2306-1472.55.5467.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Дисертації з теми "Ε-kaprolakton"

1

Källrot, Martina. "Single-Step Covalent Functionalization of Polylactide Surfaces." Licentiate thesis, KTH, Fibre and Polymer Technology, 2005. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-579.

Повний текст джерела
Анотація:

Degradable polymers have gained an increased attention in the field of biomedical applications over the past decades, for example in tissue engineering. One way of improving the biocompatibility of these polymers is by chemical surface modification, however the risk of degradation during the modification procedure is a limiting factor. In some biomedical applications, for example in nerve guides, a patterned surface is desired to improve the cell attachment and proliferation.

In this thesis a new non-destructive, single-step, and solvent free method for surface modification of degradable polymers is described. Poly(L-lactide) (PLLA) substrates have been functionalized with one of the following vinyl monomers; N-vinylpyrrolidone (VP), acrylamide (AAm), or maleic anhydride (MAH) grafts. The substrates were subjected to a vapor phase atmosphere constituted of a mixture of a vinyl monomer and a photoinitiator (benzophenone) in a closed chamber at very low pressure and under UV irradiation. Poly(ε-caprolactone) (PCL), poly(lactide-co-glycolide) (PLGA), and poly(trimethylene carbonate) (PTMC) have been surface modified with VP using the same procedure to show the versatility of the method. The wettability of all of the four substrates increased after grafting. The surface compositions were confirmed by ATR-FTIR and XPS. The VP grafted PLLA, PTMC and PLGA substrates have been shown to be good substrates for the normal human cells i.e. keratinocytes and fibroblasts, to adhere and proliferate on. The topography of substrates with well defined nano patterns was preserved during grafting, since the grafted layer is very thin. We have also shown that the method is useful for a simultaneous chemical and topographical modification of substrates by masked vapor phase grafting. The surface topography was determined with SEM and AFM.


Intresset för användningen av nedbrytbara polymerer till biomedicinska applikationer som till exempel vävnads rekonstruktion har ökat avsevärt de senaste decennierna. Ett sätt att öka biokompatibiliteten hos dessa polymerer är genom kemisk ytmodifiering, men risken för nedbrytning under själva modifieringen är en begränsande faktor. I vissa biomedicinska applikationer, till exempel nervguider, är det önskvärt att ha en väldefinierad ytstruktur för att öka vidhäftningen och tillväxten av celler.

I den här avhandlingen presenteras en ny ickeförstörande, lösningsmedelsfri enstegsprocess för ytmodifiering av nedbrytbara polymerer. Substrat av poly(L-laktid) (PLLA) har ytfunktionaliserats med var och en av följande vinylmonomerer, N-vinylpyrrolidon (VP), akrylamid (AAm) eller maleinsyraanhydrid (MAH). Substraten har exponerats för en gasfasatmosfär av en blandning av en vinylmonomer och en fotoinitiator (bensofenon) i en tillsluten reaktor vid mycket lågt tryck och under UV-strålning. Metodens mångsidighet har även påvisats genom att ytmodifiera substrat av poly(ε-kaprolakton) (PCL), poly(laktid-co-glykolid) (PLGA) och poly(trimetylen karbonat) (PTMC) med VP. Vätbarheten ökade för alla fyra materialen efter ympning med en vinylmonomer. Ytsammansättningen fastställdes med ATR-FTIR och XPS. De VP ympade filmerna av PLLA, PLGA och PTMC visade sig vara bra substrat för mänskliga celler, i detta fall keratinocyter och fibroblaster, att vidhäfta och växa på. Yttopografin hos filmer med väldefinierade nanomönstrade ytor kunde bevaras efter ympning, tack vare att det ympade lagret är så tunt. Gasfas metoden har också visat sig användbar för att simultant ytmodifiera både kemiskt och topografiskt genom maskad gasfasympning. Yttopografin bestämdes med SEM och AFM.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Källrot, Martina. "Covalent Surface Modification of Degradable Polymers for Increased Biocompatibility." Licentiate thesis, KTH, Fiber- och polymerteknik, 2005. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-579.

Повний текст джерела
Анотація:
Degradable polymers have gained an increased attention in the field of biomedical applications over the past decades, for example in tissue engineering. One way of improving the biocompatibility of these polymers is by chemical surface modification, however the risk of degradation during the modification procedure is a limiting factor. In some biomedical applications, for example in nerve guides, a patterned surface is desired to improve the cell attachment and proliferation. In this thesis a new non-destructive, single-step, and solvent free method for surface modification of degradable polymers is described. Poly(L-lactide) (PLLA) substrates have been functionalized with one of the following vinyl monomers; N-vinylpyrrolidone (VP), acrylamide (AAm), or maleic anhydride (MAH) grafts. The substrates were subjected to a vapor phase atmosphere constituted of a mixture of a vinyl monomer and a photoinitiator (benzophenone) in a closed chamber at very low pressure and under UV irradiation. Poly(ε-caprolactone) (PCL), poly(lactide-co-glycolide) (PLGA), and poly(trimethylene carbonate) (PTMC) have been surface modified with VP using the same procedure to show the versatility of the method. The wettability of all of the four substrates increased after grafting. The surface compositions were confirmed by ATR-FTIR and XPS. The VP grafted PLLA, PTMC and PLGA substrates have been shown to be good substrates for the normal human cells i.e. keratinocytes and fibroblasts, to adhere and proliferate on. The topography of substrates with well defined nano patterns was preserved during grafting, since the grafted layer is very thin. We have also shown that the method is useful for a simultaneous chemical and topographical modification of substrates by masked vapor phase grafting. The surface topography was determined with SEM and AFM.
Intresset för användningen av nedbrytbara polymerer till biomedicinska applikationer som till exempel vävnads rekonstruktion har ökat avsevärt de senaste decennierna. Ett sätt att öka biokompatibiliteten hos dessa polymerer är genom kemisk ytmodifiering, men risken för nedbrytning under själva modifieringen är en begränsande faktor. I vissa biomedicinska applikationer, till exempel nervguider, är det önskvärt att ha en väldefinierad ytstruktur för att öka vidhäftningen och tillväxten av celler. I den här avhandlingen presenteras en ny ickeförstörande, lösningsmedelsfri enstegsprocess för ytmodifiering av nedbrytbara polymerer. Substrat av poly(L-laktid) (PLLA) har ytfunktionaliserats med var och en av följande vinylmonomerer, N-vinylpyrrolidon (VP), akrylamid (AAm) eller maleinsyraanhydrid (MAH). Substraten har exponerats för en gasfasatmosfär av en blandning av en vinylmonomer och en fotoinitiator (bensofenon) i en tillsluten reaktor vid mycket lågt tryck och under UV-strålning. Metodens mångsidighet har även påvisats genom att ytmodifiera substrat av poly(ε-kaprolakton) (PCL), poly(laktid-co-glykolid) (PLGA) och poly(trimetylen karbonat) (PTMC) med VP. Vätbarheten ökade för alla fyra materialen efter ympning med en vinylmonomer. Ytsammansättningen fastställdes med ATR-FTIR och XPS. De VP ympade filmerna av PLLA, PLGA och PTMC visade sig vara bra substrat för mänskliga celler, i detta fall keratinocyter och fibroblaster, att vidhäfta och växa på. Yttopografin hos filmer med väldefinierade nanomönstrade ytor kunde bevaras efter ympning, tack vare att det ympade lagret är så tunt. Gasfas metoden har också visat sig användbar för att simultant ytmodifiera både kemiskt och topografiskt genom maskad gasfasympning. Yttopografin bestämdes med SEM och AFM.
QC 20101014
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Šrámková, Michaela. "Asociace čtyřramenného hvězdicového kopolymeru polyoxyethylen-b-poly(ε-kaprolakton)u ve vodném roztoku". Master's thesis, 2009. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-281132.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Šachl, Radek. "Nanočástice poly(ε-kaprolakton)u-block-poly (ethylenoxid)u studované pomocí rozptylu světla a fluorescence". Master's thesis, 2007. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-374962.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Dobrzyński, Piotr. "Nowe metody syntezy poliglikolidu oraz jego kopolimerów z laktydem i ε - kaprolaktonem dla zastosowań medycznych". Rozprawa doktorska, 1999. https://repolis.bg.polsl.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=2961.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Dobrzyński, Piotr. "Nowe metody syntezy poliglikolidu oraz jego kopolimerów z laktydem i ε - kaprolaktonem dla zastosowań medycznych". Rozprawa doktorska, 1999. https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=2961.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Markiton, Magdalena. "Studies on the Baeyer-Villiger oxidation of cyclic ketones to lactones with hydrogen peroxide." Rozprawa doktorska, 2018. https://repolis.bg.polsl.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=48385.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Markiton, Magdalena. "Studies on the Baeyer-Villiger oxidation of cyclic ketones to lactones with hydrogen peroxide." Rozprawa doktorska, 2018. https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=48385.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії