پرینت سه بعدی تمام رنگی

پرینت سه بعدی تمام رنگی

پرینت سه بعدی تمام رنگی

شکی وجود ندارد که پرینت سه بعدی رنگی گام بزرگی در استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی برای مصرف کننده به وجود خواهد آورد. در حالی که کمبود چاپگرهای سه بعدی FDM عالی و حتی مدل های دو نازله وجود ندارد، هنگامی که نوبت به پرینت تمام رنگی می رسد، کمبود گزینه های زیادی احساس می شود. شما می توانید از خدمات پرینت سه بعدی برای چاپ رنگی حرفه ای استفاده کنید و یا شما باید حداقل ۴۰۰۰ دلار برای ایجاد یک چاپگر نیمه حرفه ای پرداخت کنید. با قیمتی در حدود ۱۵۹۹ دلار، یک شرکت تایوانی پرینتر سه بعدیتمام رنگی را ارائه داده است که مصرف کنندگان و علاقمندان از زمان ساخت چاپگر های رومیزی منتظر آن بوده اند.اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد پرینت سه بعدی رنگی و چاپگرهای رنگی سه بعدی کسب کنید، لطفا ادامه این مطلب را بخوانید.

 چگونه یک قطعه پرینت سه بعدی شده رنگی تحویل بگیریم؟

چاپ سه بعدی تمام رنگیچاپ سه بعدی تمام رنگی

از زمان آغاز چاپگر های سه بعدی مناسب مصرف کنندگان، یک تولید کننده تایوانی پرینتر سه بعدی ، ماشین های بسیار ارزان قیمتی ارائه داده است. اکثر این پرینترهای سه بعدی، کودکان، مصرف کنندگان و حتی حرفه ای ها  را مورد هدف قرار داده است. آنها همچنین به دلیل استفاده از فیلامنت های اختصاصی برای اکثر ماشین های خود به شهرت رسیده اند.

در سپتامبر ۲۰۱۷، این شرکت تایوانی نخستین چاپگر سه بعدی تمام رنگی خود به نام da Vinci Color را با قیمتی کمتر از ۴۰۰۰ دلار معرفی کرد.این شرکت  قطعات تولید شده به وسیله این دستگاه را در چندین نمایشگاه تجاری در معرض دید قرار دادند. کیفیت و رنگارنگی چاپ ها مورد توجه عموم قرار گرفت. رنگ های موجود در پالت رنگ بیشتر به سمت رنگ های مات هستند. بنابراین اگر انتظار یک چاپ براق داشته باشید، باید پس از اتمام فرایند پرینت عملیات پس پردازش بر روی قطعه چاپ شده انجام گیرد. با این حال، این پرینتر سه بعدی قادر به چاپ سه بعدی “میلیون ها رنگ” می باشد.

چه چیزی در پرینتر سه بعدی رنگی جدید است؟

پرینت ۳ بعدی رنگیپرینت ۳ بعدی رنگی

این پرینتر سه بعدی همانند پرینتر سه بعدی قبلی خود با بسیاری دیگر از چاپگرهای سه بعدی رنگی متفاوت است. این دستگاه دو تکنولوژی پرینت سه بعدی جوهر افشان و فرایند پرینت سه بعدی FFF را با یکدیگر ترکیب می کند. مواد مورد استفاده برای چاپ PLA سفید یا XXXX است. این به این معنی است که مقادیر رنگ در طول فرایند چاپ اعمال می شوند. اگر شما آن را با چاپ دو بعدی مقایسه کنید، ماده PLA کاغذی است که نقاط جوهری کوچکی روی آن یک تجربه رنگی را تشکیل می دهند. شرکت تایوانی این تکنولوژی را “۳DColorJettechnology”  نام گذاری کرده است. این چاپگر سه بعدی تنها برای پرینت رنگی ساخته نشده است. با توجه به گفته های این شرکت، شما می توانید PLA تک رنگ یا PETG  خریداری کنید. اگر از یک اکسترودر انتخابی استفاده کنید، حتی می توانید فیلامنت های کربن و فلز را نیز چاپ کنید.  به منظور اجتناب از به هدر رفتن جوهر گرانبها (با در نظر گرفتن گران بودن جوهر ها)، این پرینتر سه بعدی تمام رنگی تمام ابعاد داخلی را رنگ نمیکند. به این معنی که تنها لایه های خارجی رنگ می شوند.

شرکت تایوانی XYZprinting  یک نرم افزار برش مخصوص به نام “XYZmaker” مختص پرینتر سه بعدی  Da Vinci Color mini  ارائه داده است. با استفاده از این نرم افزار شما می توانید فایل های PLY و OBJ به منظور بدست آوردن رنگ ها و بافت های مناسب وارد نرم افزار کنید. همچنین نسخه هایی از این نرم افزار برای استفاده در موبایل متناسب با سیستم عامل هایiPad  و Android موجود می باشد. انواع فایل های قابل پشتیبانی شامل .amf، .ply، .obj، .stl، .۳cp، می باشد.

ابعاد صفحه ساخت این چاپگر ۱۲۹ x 129 x 129 میلیمتر (۵٫۱ x 5.1 x 5.1in) است که نسبتا کوچک می باشد.

از ویژگی های این دستگاه، قابلیت اتصال به WIFI، صفحه کار قابل برداشتن و کالیبراسیون خودکار می باشد.

انتظار نداشته باشید جوهر یا مواد چاپی مورد نیاز این دستگاه را از سایر کمپانی ها خریداری کنید. مواد اولیه مورد نیاز این دستگاه تنها از شرکت سازنده آن قابل خریداری است.

این سیستم دارای صفحه نمایش LCD رنگی ۵ اینچی می باشد.

این چاپگر دارای قابلیت ارتقا می باشد به گونه ای که طبق گزارش مطبوعاتی می تواند عملکرد حکاکی لیزری برای چوب، چرم و مواد دیگر را فراهم کند.

خصوصیات دستگاه پرینتر سه بعدی رنگی

پرینتر سه بعدی رنگیپرینتر سه بعدی رنگی

تکنولوژی: FDM, CMYK Ink-jet coloring system, four-ink system

سال تولید: ۲۰۱۸

تنظیم اتوماتیک صفحه کار: بله

قطر نازل: ۰٫۴ میلیمتر

دقت در راستای Z: 0.1 میلیمتر

حداکثر سرعت حرکت: ۱۷۰ میلیمتر بر ثانیه

مواد قابل پرینت: PLA – PETG- در صورت استفاده از اکسترودر انتخابی: فیلامنت های کربنی و فلزی

صفحه نمایش: ۵ اینچ

اتصال:WIFI-USB

منبع: https://all3dp.com/

تهیه و تنظیم مقاله از : خدمات پرینت سه بعدی آی دیزاین

https://idesign3d.ir

pla

تامین مواد اولیه پلی لاکتیک اسید

فروش مواد پلیمری زیست تخریب پذیر PLA

خرید و فروش مواد پلی لاکتیک اسید PLA
بصورت پودر و گرانول 
برای مصارف آزمایشگاهی و صنعتی 
تماس و درخواست از طریق واتس آپ 09307047872

نانوپلیمرهای زیست تخریب‌پذیر PLA سیستمی دارورسان

نانوپلیمرهای زیست تخریب‌پذیر PLA سیستمی دارورسان

نانوذرات زیست تخریب پذیر به عنوان ابزارهای دارورسان مورد استفاده قرارگرفته اند که این امر به دلیل زیست دسترس پذیری بسیارخوب، کپسولاسیون خوب، رهاسازی کنترل شده و سمیت کم، میباشد. نمونه ای از این پلیمرها، PLA است که به وفور در موارد مختلف دارویی و بیوپزشکی مورد مطالعه قرارگرفته است. دراین مقاله به کپسولاسیون برخی از داروها، هورمونها و پروتئینها با PLA و فرم اصلاح سطح شده آن، اشاره خواهد شد.

1- مقدمه
نانوذرات زیست تخریب پذیر برای بهبود کیفیت درمانی داروهای پزشکی مختلف (محلول یا نامحلول در آب) و مولکولهای زیست فعال، استفاده شده که با بهبود زیست دسترس پذیری، حلالیت و زمان نگهداری همراه است. فرمولاسیون های نانوذره–دارو، هزینه های پرداختی بیماران و خطر مسمویت با دارو را کاهش می دهند. نانوکپسولاسیون داروها (نانودارو)، بازده دارو، ویژگی های دارو، قابل تحمل بودن و شاخص های درمانی را افزایش می دهد و فواید بسیاری در محافظت در مقابل تخریب زود هنگام، برهمکنش با محیط بیولوژیکی، افزایش جذب به بافت انتخابی،افزایش زیست دسترس پذیری، بهبود زمان نگهداری و نفوذ درون سلولی دارد. چندین مولکول دارو یا مولکولهای زیست فعال مربوط به برخی بیماریها، برای بهبود زیست دسترس پذیری، فعالیت زیستی و تحویل کنترل شده، به طور موفقیت آمیزی کپسوله شده اند. نانو داروهای بیماریهای رعب آوری همچون سرطان، ایدز، دیابت، مالاریا و سل در فازهای مختلف آزمایش برای تست وجود دارند و برخی از آنها تجاری سازی شده اند. به هرحال پیدایش و ظهور نانو حاملهای دارو رسان، امیدهای تازه ای را در خصوص بهبود شاخص های درمانی وکیفیت دارورسانی از خود نشان می دهند. نمونه ای از این سیستم های دارو رسان پلی لاکتید اسید است (شکل۱)،که در این مقاله مد نظر قرار خواهد گرفت.

filereader.php?p1=main_ccd3beaf04f96a5f3
 
شکل1- پلیمر پلی لاکتید اسید(PLA)

2-پلی لاکتید اسید (PLA) 
پلیمرهای PLA (polylactic acid) موادی زیست سازگار و زیست تخریب پذیری هستند که در بدن و به دنبال متابولیسم کربوهیدرات، به واحدهای مونومری لاکتیک اسید که واسطه هایی خنثی هستند، تبدیل می شوند. PLA به دلیل زیست سازگاربودن و زیست تخریب پذیر بودن، به طورگسترده ای در پزشکی کاربرد دارد.این ماده به دلیل سهولت تغییر آبگریزی اش، بیشتر در فرمهای PLGA (کوپلیمری ازPLA وpoly(glycolide)(PGA))، استفاده میشود. نانوذرات PLA ازجمله امیدبخش ترین سیستمها برای دارورسانی و دارورسانی هدفمند، محسوب میشود. به منظور موثر بودن نانوذرات PLA می بایست الزامات ویژه ای مثل اندازه، بارسطحی، بازده کپسولاسیون و رفتارهای رهاسازی دارو به خوبی رعایت شوند. برای مثال، برای بافت تومور هدف از طریق هدفگیری غیرفعال و یا برای نفوذ به سدهای بیولوژیکی(مثل سد خونی مغز)، نانوذراتی کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر و ابعاد باریک مورد نیاز است. اما روشهای سنتی به نانوذرات PLA با ابعادی بیشتر از   ۱۰۰  نانومتر منجر می شود. 
شکل ۲ شمایی از شیوه تهیه نانوذرات PLA با قابلیت زیست تخریب پذیری و زیست سازگاری را نشان می دهد.


filereader.php?p1=main_1d665b9b1467944c1
شکل 2- شمایی از شیوه تهیه نانوذرات PLA با قابلیت زیست تخریب پذیری و زیست سازگاری


3- روشهای ساخت PLA 
نانوذرات PLA بیشتر با روشهایی مثل تبخیرحلال، جابه جایی حلال، نفوذ حلال، پلیمرشدن امولسیونی، نمکی شدن، نانوترسیب وهم ترسیبی، تهیه می شوند. روش نمکی شدن برپایه جداسازی حلال قابل اختلاط با آب از محلول آبی با عاملهای نمکی همچون منیزیم کلرید یا کلسیم کلرید است و روش پلیمرشدن امولسیونی، برای فراهم کردن نانوذراتی با ابعادکمتر از۲۰ نانومتر، بسیار مناسب است. در این روش PLA با کمک کاتالیزور، باگروههای انتهایی آکریلات اصلاح می شود. ماکرومونومرهای حاصل ازطریق پلیمرشدن امولسیونی پلیمریزه میشوند تا نانوذرات پراکنده باریک تولیدکنند (شکل 2). تخریب پذیری و آبگریزی این نانوذرات توسط زنجیرههای جانبی PLA با طولهای مختلف،کنترل می شود. بااین روش نانوذرات PLA با قابلیت تخریب پذیری وآبگریزی در یک محیط واکنش ودر غیاب سورفاکتانت، به راحتی PEG دار می شوند. PLA می تواند با آکریلات و دیگرگروه ها نیز، عامل دار شود. 

1-3- اصلاح سطح
همانطورکه عنوان شد، نانوذرات PLA علاوه بر استفاده وسیع در دارورسانی به عنوان بخیه های جراحی و ایمپلنتهای بدن هم استفاده میشوند. اما به دلیل تحریک سیستم ایمنی بدن به عنوان جسم خارجی استفاده از آنها با محدودیت مواجه میشود. این امر به دلیل جذب سریع پروتئین ازسیال بیولوژیکی برسطح PLA است که معمولا باعث پاسخ ایمنی یا منعقد شدن خون میشود. برای حذف یا کاهش جذب سطحی پروتئین بر سطح زیست مواد و نانوذرات، ویژگی سطحی ابزارهای تحویلی می بایست اصلاح شود. سطوح باید آبدوست باشند و لایه های طبیعی پذیرنده باید بیشتر پذیرنده پیوند هیدروژنی باشند تا دهنده آن. به این منظور از ژلاتین یا دکستران برای پوشش PLA استفاده شده است. اما این اصلاح سطح ناموفق بود چرا که نانوذرات با سیستم رتیکولواندوتلیال، حذف میشدند. پلیمر Poly ethylene glycol  یا  (PEG), یا (poly(ethylene oxide)=PEO)به عنوان یکی ازموثرترین پلیمرهای ساخته شده است که از جذب پروتئین از سیال بیولوژیکی ممانعت میکند. در دارورسانی هدفمند، نانوذرات PEG دار شده به دلیل زمان طولانی مدت گردش در بدن ترجیح داده می شوند. پلیمرآبدوست (tocopheryl polyethylene glycol succinate یا TPGS)، نیز برای اصلاح سطح نانوذرات مورد استفاده قرار می گیرد. این پوشش هم با ایجاد موانع آبدوست، موجب دفع پروتئینهای پلاسما میشود. اصلاح سطح با TPGS موجب افزایش چسبندگی نانوذرات به سطح سلولهای تومور میشود. نانوذرات PLA-TPGS محیط ملایم تری را در مقایسه با PLA تنها ایجاد میکنند.شکل ۳ تهیه نانوذرات تخریب پذیر PLA، PEG دار شده با روش پلیمریزاسیون امولسیونی را نشان می دهد. 


filereader.php?p1=main_7bc3ca68769437ce9
شکل3- شمایی از پلیمریزاسیون امولسیونی برای تهیه نانوذرات تخریب پذیر PLA، PEG دار شده (SDS سورفکتانت)


4- انتقال دارو به بدن با حاملهای PLA
نانوحامل های PLA برای انتقال داروهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است (جدول ۱).

1-4- کپسولاسیون داروی اعصاب (ساوکسپین) در نانوذرات PLA 
ساوکسپین ازطریق مسدودکردن گیرنده انتخابگر دوپامین D2 عمل میکند. نانواسفیرهای حامل ساوکسیپین با روش استخراج به شکل نمک، تهیه میشوند. بارگیری دارو به بالاتر از 16.7 % و بازده کپسولاسیون به بیشتر از 95% می رسد. مطالعات رها سازی در شرایط آزمایشگاهی نشان میدهندکه این نوع حاملهای دارویی تحویل گسترده دارو را در بیشتر ازیک هفته انجام میدهند. درمحیط بدن، نانوذرات بارگیری شده با داروی اعصاب ساوکسپین قادر به ایجاد سطوح پلاسمایی پایدار بعد از تزریق درون عضلانی یا درون رگی هستند. نانوذراتی که به شیوه عضلانی تزریق می شوند درناحیه تزریق باقی میمانند، درحالی که موارد تزریق شده در رگ، بیشتر درماکروفاژها متمرکز میشوند. از۶٠٠٠ PEG و۲٠٠٠٠ PEG به عنوان پوششی اضافی، در حین تهیه و کپسولاسیون نانوذرات PLA استفاده میشود. این پوششها درشرایط آزمایشگاهی وحداقل درپلاسما، موانعی حفاظتی را در مقابل جذب گسترده مونوسیتهای انسان، فراهم میکنند. تجزیه پروتئینهای پلاسماکه بر نانوذرات جذب شده اند و بررسیهای آزمایشگاهی بر سلولهای ایزوله شده، نشان دهنده برخی اختلافات بین مراحل فاگوسیت بین نانوذرات معمولی و نانوذرات پوشش دار است. 

2-4- کپسوله کردن داروهای جلوگیری از تنگی دوباره عروق (تیرفوستین ها ) در نانوذرات PLA
عارضه اصلی آنژیوپلاستی عروق کرونر تنگی دوباره عروق (ری استنوز) است که مسئول35- 40% شکست بلند مدت عمل آنژیو پلاستی عروق کرونر شناخته می شود. تشکیل لخته های جدید در عروق کرونری به تکثیر و مهاجرت سلولهای ماهیچه ای صاف (SMC) بستگی دارد. انتقال سیگنال از طریق فاکتور رشد مشتق از پلاکت (PDGF) و گیرنده های آن مسئول تنگی دوباره عروق پس از آنژیوگرافی است. تلاش های ناموفق برای کنترل تنگی دوباره عروق توسط مداخلات دارویی متداول بسیاری از پژوهشگران را وادار به تغییر رویکرد درمانی به سوی درمانهای موفق تری همچون روش تحویل موضعی دارو کرده است.گیرنده تیروزین کیناز در رد و بدل کردن سیگنال از غشای سلول نقش دارد، و تیروزین کیناز داخل سلولی در انتقال سیگنال در داخل سلول از جمله هسته شرکت می کند. تیرفوستین ها مولکولهای با وزن پائین هستندکه تیروزین کیناز را مهار می کنند. بنابراین جلوگیری از حلقه پاراکراین و اوتوکراین PDGFو bFGF ممکن می شود. این امر از طریق مهار گیرنده های فاکتورهای رشد مرتبط با فعالیت های تیروزین کیناز صورت می گیرد. تحویل داروی تیرفوستین از طریق سیگنالینگ بین غشایی بسیار ضعیف است. تحویل موضعی بازدارنده تیرفوستین (نام تجاری AG-1295) بارگذاری شده بر نانوذرات PLA به شریان کاروتید موش هیچ تاثیری بر فعالیت پرولیفراتیو و ایجاد لخته جدید در شریان آنژیوپلاستی شده نداشت که نشانگر اثر ضد مهاجرت AG-1295 بر سلول های عضلانی صاف است.

جدول ١- دارو های حمل شده با نانوذرات PLA
filereader.php?p1=main_4787fe8ae24c12988


3-4- کپسولاسیون هورمون ها (پروژسترون) در نانوذرات PLA 
پروژسترون هورمونی استروئیدی است. پروژسترون بارگیری شده با نانوذرات PLA-PEG-PLA با روش تبخیر حلال بدست می آید. بازده گیراندازی دارو در حدود %٥ ± ۷٠ با ابعاد١٠٠ ±۲۶٠-٣۲٠ نانومتر گزارش شده است. این اختلاف، به اندازه نانوذرات PLA به دلیل اصلاح سطح با PEG با وزن مولکولی متغیر(۶٠KDa-١۲٠) مربوط می شود. نانوذرات بزرگتر تهیه شده با PEG های با وزن مولکولی مختلف، رهاسازی بیشتری به نسبت نانوذرات PLA اصلاح نشده دارند. مقدار رهاسازی دارو با افزایش محتوای PEG و افزایش وزن مولکولی کوپلیمرهای PLA-PEG-PLA، افزایش می یابد و وزن مولکولی کل کوپلیمر نانوذرات، کاهش می یابد. رهاسازی انفجاری اولیه دارو با حذف قسمتهای با وزن مولکولی کم از پلیمر،کاهش یافت. به نظرمیرسدکه رهاسازی نانوذرات PLA-PEG-PLA با قسمت های آبدوست قرارگرفته بر پلیمر مادر آبگریز(PLA)، کنترل می شود.

4-4- کپسولاسیون اوریدونین در نانوذرات PLA 
اوریدونین، یک دی ترپنوئید طبیعی(ترپنوئید: هیدروکربنی غیر اشباء با فرمولC10H16 است که درروغنهای ضروری یافت میشود)، است. این ماده موجب توقف رشد شده و سلولها را از لنفوئید بدخیم متلاشی میکند. موفقیت کاربرد کلینیکی آن به علت حلالیت کم در محیط آبی و شاخص درمانی پایین، بسیار محدود است. اوریدونین بارگیری شده با نانوذرات پلی (لاکتید اسید) با روش نفوذ همزمان امولسیون- حلال تهیه شد. بازده بارگیری۸٣/١%±۸۸/٩۸ و میزان واقعی بارگیری دارو در نانوذرات برابر با %٠٥/٠±٣۲/۲ می باشد. نتایج فارماکوسنتیک نشان میدهدکه اوریدونین کپسوله شده در نانوذرات PLA به طور بارزی درگردش طولانی مدت اوریدونین درخون، موثراست. بعد از تزریق وریدی نانوذره اوریدونین-PLA غلظت پایدار و بالای اوریدونین درکبد، ریه و طحال گزارش شد. درحالی که توزیع این دارو در قلب و کلیه ها، به مقدار قابل توجهی کاهش یافت. 

5-4- کپسولاسیون پروتئین (BSA) در نانوذرات PLA 
پلیمر قورباغه ای شکل مونو(۶-(۲-آمینواتیل)آمینو-۶-داکسی)ß-سیکلودگسترین-PLA، برای کپسوله کردن موفق آلبومین سرم گاوی (bovine serum albumin, BSA) با روش امولسیون دوگانه و نانو ترسیب، تهیه شد. بازده کپسولاسیون بیشتر از % ۶/۷١ بود. نتایج نشان دادند که کوپلیمر جدید، میتواند به طور موثر BSA را بارگیری کرده و BSA بعد از رهاسازی از نانوذره پایدار باقی می ماند. کپسولاسیون موفق و تحویل پروتئینهای مربوط به بیماریهای گوناگون با این روش، امیدهای تازه ای را برای پروتئین درمانی، ایجاد می کند. 

5-  مشخصات رهاسازی
رهاسازی دارو از نانوذرات پلیمری به دلیل کاربردهای متصور شده در دارورسانی ممتد، یکی از مهمترین ویژگیهای فرمولاسیون دارو/پلیمرمحسوب می شود. فاکتورهای گوناگونی بر سرعت رهاسازی داروهای گیرافتاده را موثراست. ذرات بزرگتر نسبت به ذرات کوچکتر، رهاسازی اولیه انفجاری کمتر و رهاسازی ممتد طولانی تری دارند. علاوه بر این بارگیری زیادتر دارو موجب انفجار بزرگتر و رهاسازی سریع تری میشود. برای مثال نانوذرات PLA حاوی ساوکسیپین 16.7 %، درمقایسه با نانوذرات حاوی ساوکسیپین ۱/۷ % که محتوای خود را طی سه هفته آزاد میکند، % ۹۰ دارو را طی ۲۴ ساعت رهاسازی میکند. به نظر می رسد که رهاسازی انفجاری اولیه به علت گیراندازی ضعیف دارو و یا جذب دارو در بیرون ذرات باشد. وقتی از پلیمرهایی استفاده میشودکه با دارو پیوند می دهند مثل PLGA که حاوی گروههای COOH آزاد است و یا پروتئینها، رهاسازی انفجاری کمتر میشود و در برخی حالات حتی از بین میرود و رهاسازی دارو طولانی میشود. همچنین افزودن سایر پلیمرها به پلیمرهای پایه PLA میتواند برای رهاسازی کنترل شده دارو مورد استفاده قرارگیرد. مقدار رهاسازی دارو(پروژسترون)، از کوپلیمر PEG - PLA، با وزن مولکولی کوپلیمر، افزایش می یابد. حضور PEG در کوپلیمر، اندازه ذرات و تخریب پلیمرها را تحت تاثیر قرار می دهد. تاثیرات مشابهی با نانوذرات PLGA-mPEG بارگیری شده با سیس پلاتین مشاهده شد. این امکان وجود دارد که بتوان سرعت رهاسازی دارو را با تغییر مقدار PEG درکوپلیمر و وزن مولکولی پلیمرها، تغییر داد.


filereader.php?p1=main_786ad19c97ef47fde
شکل4- فرمولاسیون داروی ضد سرطان نانوذرات پاکلی تاکسلPtxl– PLA، i: نانوترسیب Ptxl– PLA،ii: نانوترسیب Ptxl– PLAپس از پوشش دادن PLA-PEG، iii: هم ترسیبی Ptxl– PLA و PLA-PEG، NPP= nanoprrecipitatio, CPP= co- precipitation


7- بحث و نتیجه گیری
نانوپلیمری مثل PLA به عنوان ابزارهای دارورسانی جدید شناسایی شده ومثل سایر فناوری ها کانون تحقیقات عظیمی قرارگرفته است. این نانوذرات هم مثل سایر ابداعات حائز فواید و مضراتی خواهند بود. در بحث فوق به نمونه های موفق PLA در دارورسانی داروهای مختلف، اوریدونین، پروژسترون، تیرفوستین، ساوکسپین وپروتئین (BSA)، پرداخته شد. در اکثر موارد اصلاح سطح موجب بهتر شدن شرایط حمل می شود، اما همانگونه که در متن گفته شد اصلاح سطح داروی گلسیریزین با PEG چندان موثر نیست.

منابـــع و مراجــــع

[1] Kumari. A, Yadav,S. K., Yadav, S. C., “Biodegradable polymeric nanoparticles based drug delivery systems”., Colloids and Surfaces B: Biointerfaces,Vol, 75.,pp, 1–18., 2010.

[2] Athanasiou, K A., Niederauer, G G., “ Sterilization, Toxicity, Biocompatibility and clinical applications of polylactic acid/ polyglycolic acid copolymers” ., Biomaterials, Vol, 17, No,2, pp, 93-102. 1998

پلی لاکتیک اسید

یکی از پلیمرهایی که خاصیت تجزیه پذیری در طبیعت را دارد پلیمر پلی لاکتیک اسید می باشد. خاصیت تجزیه پذیری پلی لاکتیک اسید ، این پلیمر را در گروه مواد دوستدار محیط زیست قرار داده و یکی از کاربردهای مهم این پلیمر می تواند در صنعت منسوجات پزشکی و بیمارستانی و ظروف و لوازم یکبار مصرف می باشد.

پلی (لاکتیک اسید) (PLA): ساخت پلی استر از اسید لاکتیک توسط Carothers در سال 1932 آغاز شد و بعدها توسط Dupont گسترش یافت تا اواخر دهه‌ی 80 میلادی قیمت‌های بالای تولید، کاربردپذیری این بسپارها را به کاربردهای پزشکی محدود کرده بود. پس از آن، پیشرفت اصلی در فناوری فرآیند همراه با کاهش قیمت اسید لاکتیک تولید شده به روش زیستی منجر به تولید تجاری بسپارهای زیستتخریبپذیر حاصل از اسید لاکتیک در کاربردهای غیر پزشکی شد. این ادغام در زیستفناوری و شیمی راهبرد مهمی بود که در سال‌های بعد باعث بهبود بسیاری از فرآیندها شد.

دو روش شیمیایی جهت تبدیل اسید لاکتیک به PLA با وزن مولکولی بالا وجود دارد. شرکت Cargill Dow LLC از یک فرآیند مداوم بدون حلال و یک روش جدید تقطیر بهره برد . در مقابل شرکت Mitsui Toatsu ]18[ طی یک فرآیند حلال پایه همراه با حذف همجوشانه (آزئوتروپیک) آب توسط عملیات تقطیر توانست اسید لاکتیک را مستقیماً به PLA با وزن مولکولی زیاد تبدیل کند. اسید لاکتیک کاربردهای غیر بسپاری شامل تبدیل آن به اتیل استرهایش (اتیل لاکتات) جهت استفاده به عنوان حلال‌های مشتق شده‌ی طبیعی نیز دارد. به مجرد دستیابی به بازارهای جدید برای اسید لاکتیک قیمت PLA کاهش بیشتری خواهد یافت.

میزان بلور‌ینگی PLA، سرعت بلورش، شفافیت و سرعت تخریبپذیری محصول نهایی توسط همبسپارش نسبت‌های انتخابی همپار (ایزومر) L و D اسیدلاکتیک یا لاکتید به راحتی قابل کنترل است. PLA در اثر مصرف ابتدا توسط آبکافت تخریب می‌شود نه حمله‌‌ی میکروبی. بنابراین، حتی در رطوبت‌های بالا غیر متداول است که PLA با وزن مولکولی بالا توسط قارچ، کپک یا میکروب‌های دیگر آلوده شود. این خصیصه‌ی غیر عادی بسپار زیست تخریب پذیر، جهت کاربردهایی که در آن طی یک زمان طولانی تماس مستقیم با غذا وجود دارد بسیار جذاب است. PLA را توسط امکانات وابسته به شهرداری می‌توان به کمپوست تبدیل کرد. این امر طی یک فرآیند حرارتی با کمترین تغییرات در ماشین آلات استاندارد قابل حصول است. در حال حاضر PLA در بسته بندی استفاده می‌شود (فیلم، ظروف شکل داده شده توسط حرارت، و بطری‌هایی با عمر کوتاه). شرکت Cargill Dow LLC از فرآیندهای ذوب ریسی مرسوم جهت تولید الیاف برای لباس و کاربردهای دیگر بهره می‌برد ]19[. الیاف تولید شده از PLA دارای ویژگی‌های زیردست ابریشمی، دوام و مدیریت رطوبت (خشک و آسوده نگه داشتن پوشاننده‌ی لباس هنگامی که رطوبت به سرعت از بدنش خارج می‌شود) می‌باشد.

شناخت و کاربردهای پلی لاکتیک اسید در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی

از جمله بیو پلیمرها،پلی لاکتیک اسید است.پلی لاکتیک اسید ماده‌ای است که 100 درصد از منبع قابل تجدید طبیعت مانند ذرت به دست می‌آید.از طرفی CO 2 موجود در هوا از این طریق‌ کاهش می‌یابد و به کاهش گازهای گلخانه‌ای که معضل جهانی‌ است کمک می‌کند.

برای تهیه پلی لاکتیک اسید یک منبع تجدید شدنی مثل ذرت‌ آسیاب می‌شود،نشاسته از مواد خام جدا می‌شود.دکستروز ناخالص‌ متقابلا از نشاسته تهیه می‌شود.سپس دکستروز به لاکتیک اسید تبدیل می‌شود که این مرحله تخمیر شبیه تخمیر تولید آبجو است. لاکتیک اسید ماده اولیه حاصل از ذرت طی مراحل مختلف تمیز، جداسازی و پلیمریزاسیون به پلی لاکتیک اسید تبدیل می‌شود و در نهایت میزان انرژی لازم مصرفی در کارخانه و برای حمل و نقل‌ مواد در مقایسه با پلاستیک‌ها 20 تا 50 درصد کمتر است و به این‌ ترتیب از منابع تجدید نشدنی طبیعت مثل گاز و ذغال سنگ کمتر استفاده می‌شود و در عین حال در خود محصول نیز برخلاف‌ پلاستیک‌ها از منابع نفتی(پترو شیمی)استفاده نمی‌شود.

مزایای استفاده از پلی لاکتیک اسید

اصلی‌ترین مزایای کاربرد پلی لاکتیک اسید عبارتند از:

1-جلوگیری از آلودگی محیط زیست:زباله‌های ناشی از مصرف‌ کالاهای ساخته شده از پلی لاکتیک اسید با قرار گرفتن در مجاورت خاک تجزیه شده و متلاشی می‌شوند.

2-جلوگیری از افزایش گازهای گلخانه‌ای:تولید صنعتی‌ پلی لاکتیک اسید مستلزم کشت گیاهان مورد استفاده به‌ عنوان ماده اولیه در مقیاس انبوه است.

3-سازگاری با بافت موجود زنده:از آنجا که مواد اولیه تولید پلی لاکتیک اسید گیاهی هستند،در کاربردهای بسته‌بندی‌ مواد شیمیایی و غیرطبیعی به کالاهای بسته‌بندی شده به‌ ویژه مواد غذایی منتقل نمی‌کنند.

4- کاهش استفاده از منابع نفتی در تولیدات:در تولید پلی لاکتیک اسید نه تنها از نفت به عنوان ماده اولیه‌ استفاده نمی‌شود،بلکه فرایند تولید آن نیز به منابع‌ سوختی کمتری نیاز دارد.

5- استفاده از منابع تجدیدپذیر (Renewable Recourses) گیاهان به عنوان مواد اولیه تولید پلی لاکتیک اسید منابعی‌ قابل تولید و قابل بازیافت به طبیعت می‌باشند.

هریک از این ویژگی‌ها به تنهایی می‌تواند دلیلی محکم بر گسترش تولید و کاربرد پلی لاکتیک اسید در مقایسه با پلاستیک‌های امروزی باشد.

بررسی پلی لاکتیک اسید از جنبه‌های مختلف

    • برخورداری از استانداردهای بسته‌بندی

پلی لاکتیک اسید بیو پلیمر زیست تخریب‌پذیر است.نسبت‌ به آب نفوذناپذیری خوبی دارد.و لیکن نمی‌تواند دمای بالای 70 درجه سانتیگراد را تحمل کند.در آب حل نمی‌شود.اما باکتری‌هایی وجود دارند که می‌توانند آن را به آب و CO 2 تبدیل‌ کنند.    ادامه دارد .....

 

www.tahghigh.net

تامین مواد اولیه پلی لاکتیک اسید

فروش مواد پلیمری زیست تخریب پذیر PLA

خرید و فروش مواد پلی لاکتیک اسید PLA
بصورت پودر و گرانول 
برای مصارف آزمایشگاهی و صنعتی 
تماس و درخواست از طریق واتس آپ 09307047872

PLA     Poly Lactic Acid

PLA یک ترموپلاستیک زیست تخریب پذیر است که از منابع تجدیدپذیری مانند آرد ذرت، نیشکر و نشاسته مشتق گرفته می شود.
🔹 ماده ای است که انعطاف آن نسبت به ABS بیشتر بوده
🔹 دارای عوارض محیطی کمتر است و با بدن انسان نیز سازگاری بیشتری دارد
🔹 دمای ذوب آن حدود ۲۰۰ درجه سانتیگراد بوده
🔹 متأسفانه در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد نرم می شود البته این مورد می تواند مزیت هم باشد وقتی شما می خواهید قسمت پرینت شده را جوش دهید، خم کنید یا تعمیر کنید. برای این کار می توانید آن را دوباره گرما دهید
🔹 به دلیل نقطه ذوب پایین و اختلاف دمای کمتر با دمای محیط ، کارکردن با فیلامنت pla در پرینترهای سه بعدی ساده تر می باشد ولی قابلیت پرداخت کاری و سمباده کاری آن بسیار کم است
🔹 در انواع متنوع و با جلوه های متفاوت مثل PLA چوب ، PLA با نمای انواع فلزات ، PLA های شفاف و نیمه شفاف و… موجود می باشند.
🔹 از کاربردهای PLA می توان به پزشکی اشاره کرد. برای بخیه زدن و ایمپلنت های جراحی که دارای ویژگی است که میتواند اسید لاکتیک بدون اثر را در بدن تعدیل کند.
🔹 اتصالات ایمپنلت های جراحی مانند پین ها ولوله ها که ظرف شش ماه تا دو سال در بدن انسان تجزیه می شوند.
🔹 همچنین PLA در بسته بندی مواد غذایی نیز استفاده می شود.
🔹 در ساخت لوازم یکبار مصرف ( قاشق و چنگال)، لوازم خانگی، مواد بهداشتی و حتی پوشک از PLA استفاده می کنند..
🔹 برای آن هایی که می خواهند با PLA فنجان، بطری آب یا هر لوازم دیگری که با غذا و نوشیدنی در ارتباط است پرینت کنند این نکته قابل ذکر است که یادتان باشد رنگ های فیلامنت های PLA به اندازه خود PLA بی خطر نیست.
🔹 وقتی پرینت می شود بسیار سخت و محکم است ولی مقداری شکننده. آستانه ذوب آن در قیاس با ABS پایین تر است برای همین به گرم کردن میز کار پرینتر سه بعدی نیاز نیست ولی اگر گرم شود پرینت، کیفیت بهتری خواهد داشت
🔹 زمان زیادی برای خنک شدن لازم دارد به جای صرف زمان برای سرد شدن از یک خنک کننده یا فن استفاده شود. در هنگام گرما بوی کمی تولید می کند برای همین در محیط کار با آن هود لازم نیست و برای کارکردن در خانه نیز امن است. PLA سمباده زده می شود و با رنگ های آکریلیک رنگی نیز می شود
🔹 چسب زدن PLA مانند ABS به راحتی انجام نمی شود. برخی نیز برای چسب زدن به سراغ سیانوآکریلات (چسب های قوی تر) می روند اما آن مضرات خاص خودش را دارد مانند اینکه باید با دستکش و عینک مخصوص مصرف شود چون شدیدا چسبنده است به دست یا بدن بچسبد جداشدنش راحت نیست.
🔹 در رنگ های متنوعی وجود دارد و همچنین نیمه شفاف و کدر که البته مدل نیمه شفاف آن بسیار جالب است مخصوصا وقتی “در شب می درخشد”. PLA های نرم هم وجود دارند برای مصارفی که احتیاج به انعطاف زیادی است اما کار با آنها به شدت سخت است و تهیه آن ها نیز مشکل است. به مانند ABS رطوبت موجود در هوا را جذب می کند و حتی از ABS استعداد بیشتری در این زمینه دارد. در چنین حالتی PLA بیشتر سفت می شود و پرینت کردن با آن مشکل است همچنین وقتی PLA خیس شود دمای بیشتری برای گرم کردن آن لازم است.
🔹 برای پرینت های پر جزئیات و دارای گوشه های تیز کاربردی است و به خاطر دمای پرینت پایینش پرینت آن راحت
🔹 در دمای بالا و زیر بار به راحتی تغییر شکل می دهد.
🔹 ۴۸ ماه طول می کشد که پلاستیک PLA در آب تجزیه شود.
🔹 اگر به طور فعال سرد شود، می توان به راحتی گوشه های تیز را در این حالت چاپ کرد و نگرانی از بابت ترک یا پیچش نداشت. افزایش جریان هم میتواند منجر به اتصال قویتر بین لایه ها و قدرت قطعه چاپ شده شود.
🔹 البته بیشترین مزیت این ماده منشا گیاهی و بوی نیم شیرین آن است. PLA وقتی که به درستی سرد میشود، سرعت بالایی در چاپ، ارتفاع لایه های کمتر و گوشه های چاپ شده تیزتری برای اشیای چاپ شده دارد.
🔹 در مقایسه با ABS خمیدگی کمتری برای قطعات دارد. به همین دلیل ممکن است با موفقیت بدون بستر گرم چاپ کند و به طور معمول از نوار آبی نقاشان به عنوان سطح چاپ بیشتر استفاده کند. اما از بین بردن کامل بستر گرم می تواند به پلاستیک امکان خمیدگی جزئی در قطعات بزرگ را بدهد

3dprint98.ir

ABS یا PLA کدام یک؟

در حال حاضر پرینتر های فیلامنتی بیشترین کاربرد را در بین دیگر پرینتر های سه بعدی پیدا کرده اند. در این پرینتر ها به صورت رایج از دو نوع فیلامنت ABS و PLA استفاده می­شود. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که برای انتخاب جنس قطعتان  بر سر دوراهی انتخاب بین ABS یا PLA قرار گرفته باشید.

 

اول از همه بیاید ببینیم که این دو ماده دقیقا چی هستند؟

ABS و PLA هر دو از مواد ترموپلاستیک هستند به این معنی که وقتی حرارت می­بینند نرم و قابل انعطاف می­شوند و می­توان به آن ها قبل از سرد شدن شکل های مختلف داد. این کار را می­توان بارها و بارها برروی این مواد انجام داد. اگر چه که ABS و PLA هر دو در پرینترهای سه بعدی استفاده می­شوند ولی تفاوت های کلیدی ای دارند که باعث شده بعضی پرینتر ها فقط با یکی از آن ها  و یا بر حسب نوع دستگاه با هر دو آن ها  کار کنند.

 

  • ABS

ABS مخفف Acrylonitrile Butadiene Styrene و پلاستیکی بر پایه نفت خام است. ABS ماده ای قوی و با مقاومت بالا است به طوری که در ساخت بسیاری از وسایل مثل قسمت های پلاستیکی خودرو و ساختمان ها کاربرد بسیاری دارد. ABS  در مقابل حرارت مقاومت خوبی دارد و برای این که از نازل بتواند خارج شود باید تا دمایی بین 210 و250 درجه سانتی گراد گرم شود. اگرقطعه در طول پرینت سرد شود اعوجاج پیدا خواهد کرد. به همین دلیل در پرینتر هایی که از ABS استفاده می­کنند قطعه را باید برروی یک سطح که توسط المنت داغ می­شود پرینت گرفت.

یکی از مشکلات عمده که در پرینت گرفتن ABS با آن مواجه خواهید شد اعوجاج پیدا کردن قطعات است. به این دلیل که لایه های بالایی زود تر سر می­شوند و انقباض پیدا میکنند در حالی که لایه های پایینی در تماس با سطح داغ قرار دارند در نتیجه گوشه های قطعه به سمت بالا خم خواهد شد. این قبیل مشکلات باعث شده که ABS  کمی کاربرد حرفه ای تری داشته باشد و برای پرینت قطعات خوب به کمی تجربه نیاز خواهید داشت.

  • PLA

    PLA مخفف Poly Lactic Acid است که از مواد ارگانیک مثل نشاسته بدست می­آید. این باعث می­شود که استفاده از این ماده ساده تر و از لحاظ شیمیایی کم خطر تر باشد. قطعاتی که با PLA زده می­شوند سطح صاف­تر و براق­تری دارند. همچنین به دلیل ترکیباتی که دارد در هنگام پرینت گرفتن بوی بدی ایجاد نمی­کند. PLA نقطه ذوب پایین تری دارد و برای پرینت شدن باید تا دمایی بین 160 و 220 درجه سانتی گراد گرم شود. از دیگر ویژگی های PLA این است که بسیار ارام سرد می­شود به همین دلیل برای پرینت کردن نیاز به یک سطح داغ شده نخواهیم داشت و دیگر نباید نگران اعوجاج قطعات باشیم.  

    با همه این ها شاید در نگاه اول فکر کنید که PLA ماده مناسبتری نسبت به ABS برای پرینت باشد ولی به دلیل پایین تر بودن نقطه ذوب PLA قطعات از جنس PLA اگر در دمای نسبتا بالا و یا در شرایط کار مکانیکی قرار بگیرند ممکن است ترک بردارند،اعواجاج پیدا کنند و یا ذوب شوند. علاوه بر این PLA مقاومت کمتری نسبت به ABS دارد و کمی شکننده و ترد است.

 

نتیجه گیری

با توجه به نکاتی که گفته شد شباهت های زیادی بین ABS و PLA وجود دارد. هر دو باید در محیطی خشک نگهداری شوند و به رطوبت حساسند و احتمال دارد ذوب شوند و یا اعوجاج پیدا کنند. هر دو در هنگام پرینت شدن تولید بو میکنند ولی  PLA به دلیل داشتن ترکیبات ارگانیک بوی بدی ایجاد نیمکند برعکس ABS که تولید بویی مثل پلاستیک سوخته می­کند. البته بوی ایجاد شده بیشتر به دمای پرینت بستگی دارد و بسته به دستگاه شما ممکن است متفاوت باشد.

با این حال تفاوت هایی اساسی بین این دو ماده وجود دارد. ABS یکپارچی بیشتری به قطعه شما میدهد، مقاومت بیشتری دارد و شما می­توانید از قطعه در انجام کارهای مکانیکی استفاده کنید ولی نیاز به پرینتری مخصوص و کمی تجربه خواهید داشت و همیچنین ABS دارای ترکیبات سمی است و از آن نباید در وسایلی که با غذا سرو کار دارند استفاده کنید و یا در صورتی که خواستید استفاده کنید باید با یک لایه آن را محافظت کنید. مثلا ساختن یک لیوان با ABS زیاد کار معقولی نخواهد بود.

PLA به شما پرینتی دقیقتر و با زیبایی و کیفیت سطح بهتر خواهد داد و بدون دردسر پرینت خواهد شد. ولی از طرفی PLA شکننده تر است و مقاومت مکانیکی و حرارتی کمتری نسبت به ABS دارد. PLA نسبت به حرارت حساس است و اگر قطعه شما در معرض دمای بیش از 60 درجه سانتی گراد برای مدت طولانی قرار میگیرد نباید از آن استفاده کنید چون تغییر شکل خواهد داد. مثلا نباید در قطعاتی که در معرض نور خورشید قرار دارند از آن استفاده کنید.

http://www.sanatbazar.com/tech/index.php/manufacturing/item/83

 

دانلود مقالات ISI درباره پلی (لاکتیک اسید) + ترجمه فارسی Poly Lactic Acid

 

پلی (لاکتیک اسید) یا اسید پلی‌لاکتیک یا پلی لاکتاید (پی ال ایPLA) نوعی پلی‌استر آلفاتیک ترموپلاستیک قابل تجزیه زیستی و فعال زیستی می‌باشد که از منابع تجدید پذیر مانند نشاسته ذرت (در ایالات متحده و کانادا) کاساوا ریشه‌های چیپس یا نشاسته (عمدتاً در آسیا) یا نیشکر (در بقیه جهان) به دست می‌آید. در سال ۲۰۱۰ پی ال ای بیشترین حجم مصرف نسبت به گونه‌های دیگر بیوپلاستیک را در جهان به خود اختصاص داده بود. یکی از پلیمرهای زیست تخریب پذیر است که در یک فرایند دومرحله ای پیچیده تولید می شود، که ابتدا حلقه لاکتیک پلیمریزاسیون شده باز می شود و سپس این چرخه لاکتیک اسید تکرار می شود. اخیرا ما تولید پلی لاکتیک اسید و کوپلیمرهای آن را بوسیله تخمیر مستقیم اشریشیاکلی با سنتز پروپیونات و پلی هیدروکسی آلکونات (PHA ) با استفاده از گلوکز به عنوان منبع کربن، را گزارش کرده ایم. هنگام استفاده از این ساختار اشریشیا کلی که در ابتدا ساخته شده، برای بیان ژن های مهندسی شده آن و برای تغذیه سوکسینات برای رشد مناسب سلول، لازم است از یک عامل القایی استفاده کرد. در اینجا ما برای غلبه بر این مشکل برای تولید بیشتر اسید پلی لاکتیک و کوپلیمرهای آن، از متابولیسم باکتری اشریشیاکلی مهندسی شده استفاده می کنیم. این به تولید کارامد اسید پلی لاکتیک و کوپلیمرهای آن، بدون حضور عامل القایی کمک می کند. این نوترکیب ساخته شده نهایی E. coli JlxF5 قادر است پلیمرهایی با وزن مولکولی 141000 دالتون تا 20 گرم بر لیتر با درصد پلیمر 43 درصد در یک محیط کشت تعریف شده شیمیایی با PH مناسب تولید کند. امروزه در صنایع غذایی مبحث ارتقای کیفیت بسته­بندی محصولات در کانون توجّه تحقیقات قرار دارد. در این مطالعه به برخی از پژوهش­های صورت پذیرفته در این عرصه و با رویکرد بسته­بندی مواد غذایی به وسیلۀپلی­لاکتیک اسید پرداخته شده است. کاربرد اصلی بسته­بندی پلی­لاکتیک اسید محدود به مواد غذایی خام و زمان ماندگاری آن­ها بین سه تا پنج روز حتّی در شرایط یخچال می­باشد. کاربرد وسیع­تر پلی­لاکتیک اسید برای دیگر محصولات غذایی، بستگی به امکان بهبود خاصیت عبوردهی آن و به طور خاص کاهش تراوایی بخار آب و گازها است. در این راستا سه روش بکارگیری پلیمر، پلیمر پوشش داده شده و مخلوط پلیمری مناسب جهت بهبود خواص عبوردهی مناسب شرح داده شده است. ارتقای خواص عبوردهی در بسته­بندی مواد غذایی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد به نحوی که از ورود گازها و بخارات مضر به درون بسته­بندی و خروج مواد مورد نیاز محتویات درون بسته­بندی جلوگیری به عمل آید. در سه روش ذکر شده فوق، پلی­لاکتیک اسید به عنوان ماده پایۀ بسته­بندی می­باشد و با پیاده­سازی پوشش­های مختلف و یا ترکیب آن با پلیمری مناسب، خواص عبوردهی بسته­بندی بهبود یافته است. خواص عبوردهی پلی­لاکتیک اسید در برابر نفوذ اکسیژن و بخار آب که عواملی حیاتی در ماندگاری محصولات غذایی می­باشند، پلی لاکتیک اسید (PLA) یک پلیمر جدید نیست. در سال 1932 کاروترس محصولی با جرم مولی پایین با حرارت دادن اسید لاکتیک در خلاء تولید کرد. کارهای بعدی توسط دوپونت و اتیکن (Dupont & Ethicon) در ساخت بخیه پزشکی، ایمپلنت ها و آزادسازی داروهای تحت کنترل متمرکز شد. به طور کلی PLA بر پایه اسید لاکتیک می باشد که از دکستروز حاصل از ذرت و یا چغندر قند به عنوان ماده خام برای تولید PLA است. بهبود مداوم تخمیر اسید لاکیتک یک چالش بزرگ برای تولید کنندگان است. با این حال، پلی لاکتیک اسید و کوپلیمرهای آن پلیمرهای مشتق شده زیستی هستند که خواص عالی همچون سازگاری و سمیت کم برای انسان دارند و برای محصولات خانگی مناسب هستند. پلی لاکتیک اسید (PLA) ماده خوبی برای تولید پوشاک، مبلمان، موکت، کیسه، سامانه های تصفیه و بخیه های پزشکی، وسایل شکسته بندی، ایمپلنت های دندان پزشکی، وسایل نگهداری غذا، وسایل آشپزخانه و غیره می باشد.

در این صفحه تعداد 623 مقاله تخصصی درباره پلی (لاکتیک اسید) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
 
http://daneshyari.com/isi/articles/polylactic_acid
 

بهبود استحکام ضربه و چقرمگي پليمر زيست تخريب پذير پلي لاکتيک اسيد به روش آلياژسازي با ديگر پليمرها

پليمرها به دليل قابليت هاي فراوان و قيمت ارزان به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرند. پليمرها در محصولات مختلف، از وسايل و ابزارهاي پيش پا افتاده و روزمره تا وسايل فوق پيشرفته و راهبردي، کاربرد دارند. امروزه زباله هاي پليمري يکي از بزر گترين معضلات زيست محيطي را در جهان امروز بوجود آورده اند که گريبان گير بشريت شده است. اکثر پليمرهاي معمول در بازار غيرقابل بازگشت به محيط هستند و تجزيه آن ها و برگشت به محيط چند هزار سال طول مي کشد. به منظور رفع اين مشکل، محققان علوم زيستي در پي توليد پليمرهاي زيست تخريب پذير از منابع تجديدشونده مانند گياهان هستند. پل يلاکتيک اسيد به عنوان يکي از شناخته شد هترين مواد زيس تتخري بپذير مطرح است که (PLA) از مواد مصرفي 100 % تجديدپذير توليد مي شود. متأسفانه اين پليمر، شکننده بوده، استحکام ضربه پاييني دارد. يکي از موثرترين روش ها براي غلبه بر اين مشکل، با ديگر پليمرها است. در اين پژوهش موثرتري و پرکاربردترين PLA آلياژ کردن استفاده شده PLA گرمانرم هايي که براي چقرمه سازي و افزايش استحکام ضربه معرفي و آليا ژهاي آن ها بررسي شده است. تأثير نانو ذرات بر خواص اين آلياژها نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

 

کد مقاله : 13960712161958371

http://www.irdpt.ir/Article/13960712161958371

مروري بر توليد پلي لاكتيك اسيد (PLA) از زيست توده

چکيده:
تقاضا براي توليد محصولات غذايي تازه، ايمن و با حداقل فراورش، از جمله مهم ترين چالش هايي است كه امروزه صنعت بسته بندي موادغذايي با آن مواجه است. انتخاب صحيح مواد و روش مناسب بسته بندي به حفظ كيفيت محصول كمك شاياني مي كند. امروزه به دليل كاهش فراورده هاي نفتي و پتروشيمي، افزايش گرماي جهاني و آلودگي هاي زيست محيطي، استفاده از پليمرهايي كه تحت عنوان بسته بندي هاي زيست فعال شناخته مي شوند، گسترش يافته است. در اين مطالعه، به مواد اوليه، فرايند ساخت و كاربردهاي پلي لاكتيك اسيد (PLA) پرداخته شده است. پلي لاكتيك اسيد يك پلي استر گرمانرم آليفاتيك خطي است كه مي تواند به طور ٪100 از منابع تجديدپذير مانند ذرت استخراج شود. البته كاربرد آن محدود به پزشكي مثل نخ بخيه بوده است. ولي امروزه اين پليمر، به طور گسترده در بسته بندي، نساجي و توليد ظروف پلاستيكي كاربرد دارد. پليمر حاصل زيست تخريب پذير خواهد بود. چنين فرايندهايي محصولات كشاورزي و حتي پسماند هاي آنها را جايگزين نفت خام به عنوان ماده اوليه كرده است. اين اتفاق بدين معني است كه زيست پالايش مي تواند از مقدار مواد شيميايي و انرژي مورد نياز براي توليد پلاستيك ها بكاهد و پتانسيل هايي را براي كاهش قابل توجه مواد زائد از زباله ها فراهم آورد. 

نويسنده(گان):
الهام اصلاحي نوپاشاني، مجيد لطفي، الهه قادري نسب،

 

http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1216723&l=fa

معرفی

پلی لاکتیک اسید (PLA) یک پلیمر جدید نیست. در سال ۱۹۳۲ کاروترس محصولی با جرم مولی پایین با حرارت دادن اسید لاکتیک در خلاء تولید کرد. کارهای بعدی توسط دوپونت و اتیکن (Dupont & Ethicon) در ساخت بخیه پزشکی، ایمپلنت ها و آزادسازی داروهای تحت کنترل متمرکز شد.

به طور کلی PLA بر پایه اسید لاکتیک می باشد که از دکستروز حاصل از ذرت و یا چغندر قند به عنوان ماده خام برای تولید PLA است. بهبود مداوم تخمیر اسید لاکیتک یک چالش بزرگ برای تولید کنندگان است. با این حال، پلی لاکتیک اسید و کوپلیمرهای آن پلیمرهای مشتق شده زیستی هستند که خواص عالی همچون سازگاری و سمیت کم برای انسان دارند و برای محصولات خانگی مناسب هستند.

 

 

پلی لاکتیک اسید (PLA) ماده خوبی برای تولید پوشاک، مبلمان، موکت، کیسه، سامانه های تصفیه و بخیه های پزشکی، وسایل شکسته بندی، ایمپلنت های دندان پزشکی، وسایل نگهداری غذا، وسایل آشپزخانه و غیره می باشد.

برگرفته از سایت : کران ابر بسپار