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Titre : |
Electrospun CS-PEO/PCL core-shell nanofibers |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Song Ziyu, Auteur ; Zhao Juyang, Auteur ; Gao Jing, Auteur ; Wang Lu, Auteur |
Année de publication : |
2021 |
Article en page(s) : |
p. 37-38 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Anglais (eng) |
Catégories : |
Analyse spectrale ChitosaneLe chitosane ou chitosan est un polyoside composé de la distribution aléatoire de D-glucosamine liée en ß-(1-4) (unité désacétylée) et de N-acétyl-D-glucosamine (unité acétylée). Il est produit par désacétylation chimique (en milieu alcalin) ou enzymatique de la chitine, le composant de l'exosquelette des arthropodes (crustacés) ou de l'endosquelette des céphalopodes (calmars...) ou encore de la paroi des champignons. Cette matière première est déminéralisée par traitement à l'acide chlorhydrique, puis déprotéinée en présence de soude ou de potasse et enfin décolorée grâce à un agent oxydant. Le degré d'acétylation (DA) est le pourcentage d'unités acétylées par rapport au nombre d'unités totales, il peut être déterminé par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IR-TF) ou par un titrage par une base forte. La frontière entre chitosane et chitine correspond à un DA de 50 % : en deçà le composé est nommé chitosane, au-delà , chitine. Le chitosane est soluble en milieu acide contrairement à la chitine qui est insoluble. Il est important de faire la distinction entre le degré d'acétylation (DA) et le degré de déacétylation (DD). L'un étant l'inverse de l'autre c'est-à -dire que du chitosane ayant un DD de 85 %, possède 15 % de groupements acétyles et 85 % de groupements amines sur ses chaînes.
Le chitosane est biodégradable et biocompatible (notamment hémocompatible). Il est également bactériostatique et fongistatique.
Le chitosane est également utilisé pour le traitement des eaux usées par filtration ainsi que dans divers domaines comme la cosmétique, la diététique et la médecine. Electrofilature Microscopie électronique à balayage Nanofibres Poly-e-caprolactone Polyéthylène glycol
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Index. décimale : |
677.4 Textiles artificiels |
Résumé : |
Core-shell nanofibers were prepared successfully by dissolving chitosan (CS) and polyethylene oxide (PEO) in aqueous acetic acid as shell materials, and dissolving polycaprolactone (PCL) in dichloromethane and N,N-Di-methylformamide mixed solution as core materials. To study the effect of electrospinning parameters on the formation of nanofibers, spinning voltage and receiving distance were investigated respectively. The morphology and crystal structures of the resultant fibers were characterized by SEM, XRD and XPS spectroscopy respectively. |
Note de contenu : |
- Experimental materials
- Preparation of the spinning solutions
- Electrospinning
- Morphology and microstructure of CS-PEO/PCL nanofibers
- XPS and XRD spectra of PCL, CS-PEO/PCL nanofibers
- Table : Element content on the surface of nanofiber membranes
- Fig. 1 : SEM images and diameter distribution of CS-PEO/PCL nanofibers under different spinning voltages (a) 10 kV, (b) 15 kV, (c) 20 kV
- Fig. 2 : SEM images and diameter distribution of CS-PEO/PCL nanofi bers under different receiving distances (a) 15 cm, (b) 20 cm, (c) 25 cm
- Fig. 3 : XPS (a) and XRD (b) spectra of PCL, CS-PEO and CS-PEO/PCL nanofibers |
En ligne : |
https://drive.google.com/file/d/1JL907IndD55xc6Mz_HU3Y_zPei88oyow/view?usp=drive [...] |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=35556 |
in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL > Vol. 71, N° 1 (04/2021) . - p. 37-38
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