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构建核壳结构BaTiO 3 @碳增强聚合物支架的压电活性和细胞响应( Constructing core-shell structured BaTiO 3 @carbon boosts piezoelectric activity and cell response of polymer scaffolds )
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压电复合材料集聚合物柔韧性和陶瓷压电系数于一体,在构建骨愈合电微环境方面显示出巨大的潜力。本文采用原位氧化自聚和模板碳化法制备了核壳结构BaTiO3@Carbon([email protected])杂化纳米粒子。然后将[email protected]引入选择性激光烧结制备的聚偏氟乙烯(PVDF)支架中。一方面,碳壳层作为扩散层,为电荷转移和聚集提供空间,在极化过程中可以增强BT上的局部电场。在这种情况下,BT内部更多的电畴沿极化场方向排列,从而提高了BT的压电活性。另一方面,由于碳壳层中的SP㎡杂化键合碳原子与PVDF链中的氢原子形成静电相互作用,从而诱导β相的形成,进一步提高了支架的压电响应。结果表明,该支架具有良好的压电性能,输出电压为5.7V,电流为79.8nA。改善后的电信号有效地加速了细胞的增殖和分化。此外,由于刚性颗粒的强化作用,支架的力学性能得到了改善。
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