聚氨酯密封胶溶胀性能:在相同时间下,聚氨酯密封胶的溶胀率最大,其次是CAT-聚氨酯密封胶,C10-聚氨酯密封胶溶胀率最小,而双重改性CAT-C10-聚氨酯密封胶则介于CAT-CFG和C10-CFG之间(Fig.4(a,b)聚氨酯密封胶溶胀率大,这是由于其只有单一的化学交联方式,抗溶胀能力弱CAT-聚氨酯密封胶的溶胀率与聚氨酯密封胶相比略小,但差异不明显。这可能是因为儿茶酚基团只是部分发生了化学交联,交联网络的密度要小于CAT-C10-CFG和C10-聚氨酯密封胶。C10-聚氨酯密封胶的抗溶胀能力最强,这是由于其同时拥有化学交联网络和物理交联网络。导入明胶分子中的饱和脂肪酸链C10在水相中发挥疏水相互作用,使得C10-聚氨酯密封胶具备更高的力学性能。随着时间的延长,聚氨酯密封胶的质量逐渐增大,最终趋于平稳。如所示,增大交联剂添加量,整体溶胀率有所下降,后期更加平稳。鉴于此,后续实验都采用C(NH=):C(NHS)-3:4这一配比。聚氨酯密封胶拉伸性能:拉伸测试结果发现,所有聚氨酯密封胶(原明胶与改性明胶组)都具有良好的茹附和延展性能,未有聚氨酯密封胶在测试过程中破裂。聚氨酯密封胶在拉伸过程中都无法与底材(模拟肺膜的橡胶膜)追随茹附而脱落蜷缩。聚氨酯密封胶脱落时的最大应变如所示,聚氨酯密封胶与CAT-聚氨酯密封胶的最大应变分别为94%和92,小于C10-聚氨酯密封胶的114%及双重改性CAT-CIO-聚氨酯密封胶的112%,这可能是由于各聚氨酯密封胶的交联形式有差异所导致。CFG与CAT-聚氨酯密封胶网络由化学交联形式构建,而C10-CFG与CAT-C10-聚氨酯密封胶网络则同时具有化学交联和物理交联2种形式。饱和脂肪酸链间还可以在凝胶内形成物理交联(疏水基团间相互作用)增强凝胶的内聚力,提升力学性能。测试结果表明,这些聚氨酯密封胶可满足肺部长时间的组织追随需求(肺组织会周期性伸缩40%)。http://www.sdyuantai.net/