Chuẩn bị và đặc trưng của phức hợp PVA với amino acid, proline

Ionics - Tập 21 - Trang 387-399 - 2014
R. Bhuvaneswari1,2, S. Karthikeyan3, S. Selvasekarapandian2, D. Vinoth Pandi2, N. Vijaya4, Arun Araichimani5, C. Sanjeeviraja6
1Research and Development Center, Bharathiar University, Coimbatore, India
2Materials Research Center, Coimbatore, India
3Department of Physics, Madras Christian College, Chennai, India
4Department of Physics, SFR College for Women, Sivakasi, India
5Department of Chemistry, Government Arts College, Tiruvannamalai, India
6Department of Physics, Alagappa Chettiar College of Engineering and Technology, Karaikudi, India

Tóm tắt

Polime đã được nghiên cứu cho hệ thống phân phối thuốc. Để sử dụng polyvinyl alcohol (PVA) cho việc phân phối thuốc, cần phải hiểu sự tương tác giữa PVA và thuốc sẽ được sử dụng. Các amino acid là những chất thiết yếu cho sức khỏe con người. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu sự tương tác giữa PVA và Proline, một trong những amino acid. Điện phân polymer dựa trên phức hợp PVA với nhiều nồng độ khác nhau của Proline (một loại amino acid) đã được chuẩn bị bằng phương pháp đổ dung dịch sử dụng nước làm dung môi. Các màng phức hợp đã được điều tra bằng nhiều kỹ thuật khác nhau. Sự gia tăng tính vô định hình của điện phân polymer đã được xác nhận thông qua phân tích nhiễu xạ tia X (XRD). Từ phổ XRD, kích thước hạt trung bình được tính toán bằng công thức Debye–Scherrer. Các phép đo DSC cho thấy sự giảm Tg với sự gia tăng nồng độ proline. Phân tích Fourier transform infrared (FTIR) cho thấy sự hình thành phức giữa PVA và Proline. Hằng số điện môi (ε*) và mô đun (M*) đã được tính toán từ quang phổ trở kháng dòng điện xoay chiều (ac) trong dải tần số từ 42 Hz đến 1 MHz. Độ dẫn điện tối đa được tìm thấy là 1.24 × 10−5 S cm−1 ở nhiệt độ phòng cho màng 75Mwt% PVA:25Mwt% Proline.

Từ khóa

#PVA #polime #amino acid #Proline #nhiễu xạ tia X #phân tích FTIR #độ dẫn điện #nghiên cứu tương tác

Tài liệu tham khảo

William B. Liechty, David R. Kryscio, Brandon V. Slaughter, Nicholas A. Peppas (2010) Annu Rev Chem Biomol Eng 149–173. http://emedicine.medscape.com/article/2036429-overview#aw2aab6b2 Krumova M, López D, Benavente R, Mijangos C, Pereña JM (2000) Polymer 41:9265 Hodge RM, Edward GH, Simon GP (1996) Polymer 37:1371 M–H J, Frang Q (1999) Adv Mater 11:1147 Dhanuskodi S, Vasantha K, Angeli Mary PA (2007) Spectrochim Acta A 66 Kandasamy A, Siddeswaran R, Murugakoothan P, Suresh Kumar P, Mohan R (2007) Cryst Growth Des 7(2):183 Uma Devi T, Lawrence N, Ramesh Babu R, Selvanayagam S, Helen Stoeckli E, Ramamurthi K (2009) Cryst Growth Des 9:1370 Rajendran S, Sivakumar M, Subadevi R (2003) J Power Sources 124:225–230 Hodge RM, Edward GH, Simon GP (1996) Polymer 37:1371–1376 Sridevi D, Rajendran KV (2009) Bull Mater Sci 32(2):165 El–Hefian EA, Nasef MM, Yahaya AH (2010) The preparation and characterization of chitosan poly(vinyl alcohol) blended films. E-J Chem 7(4):1212–1219 Leones R, Sentanin F, Rodrigues LC, Marrucho IM, Esperança JMSS, Pawlicka A, Silva MM (2012) Investigation of polymer electrolytes based on agar and ionic liquids. Polym Lett 6(12):1007–1016 Coates J (2000) In: Meyers RA (ed) Encyclopedia of analytical chemistry. Wiley, Chichester, pp 10815–10837 Awadhia A, Agrawal SL (2007) Solid State Ionics 178:951 Rajendran S, Sivakumar M, Subadevi R (2003) J Power Sources 124:225 Abdelrazek EM, Elashmawi IS, Labeeb S (2010) Physica B 405:2021–2027 Hongting P, Huang P (2006) Mater Lett 60:1724 Rajendran S, Sivakumar M, Subadevi R (2003) J Appl Polym Sci 90:2794 Rajendran S, Sivakumar M, Subadevi R, Wu NL, Lee JY (2007) J Appl Polym Sci 103:3950 Rajendran S, Sivakumar M, Subadevi R (2004) Mater Lett 58:641 Rajendran S, Sivakumar M, Subadevi R (2004) Solid State Ionics 167:335 Roeges NPG (1994) A guide to the complete interpretation of infrared spectra of organic structures. Wiley, New York Colthup NB, Daly LH, Wiberly SE (1975) Introduction to infrared and Raman spectroscopy. Academic Press, New York Rajeswari N, Selvasekarapandian S, Karthikeyan S, Sanjeeviraja C, Iwai Y, Kawamura J (2013) Ionics 1–9(January 09) Tsukada M, Freddi G, Crighton JS (1994) J Polym Sci 32:243 Agrawal SL, Arvind A (2004) Bull Mater Sci 27(6):525 Vargas MA, Vargas RA, Mellander BE (2000) Electrochim Acta 45:1399 Boukamp BA (1986) Solid State Ionics 20:301 Boukamp BA (1986) Solid State Ionics 18&19:136 Sunandana CS, Sentil Kumar P (2004) Bull Mater Sci 27:1 Ramesh S, Arof AK (2001) Mater Sci Eng B 85:11 Zhu W, Wang X, Yang B, Tang X (2001) J Polym Sci B Polym Phys 39:1246 Ramya CS, Selvasekarapandian S, Savitha T, Hirankumar G (2007) Physica B 393:11 Jaipal Reddy M, Sreekanth T, Subba Rao UV (1999) Solide State Ionics 126:5 Subba Reddy CV, Sharma AD, Narasimha Rao VVR (2003) J Power Sources 114:338 Baskaran R, Selvasekarapandian S, Hirankumar G, Bhuvaneswari MS (2004) Ionics 10(1&2):129 Jonscher AK (1977) Nature 267:673 Funke K, Roling B, Lange M (1998) Solide State Ionics 105:195 Vijayakumar M, Hirankumar G, Bhuvaneswari MS, Selvasekarapandian S (2003) J Power Sources 117:143 Pandey K, Dwivedi MM, Singh M, Agrawal SL (2010) J Polym Res 17:127 Maturiz AK (1989) Macromolecules 22:4483 Almond DP, West AR, Grant RS (1982) Solid State Commun 44:1277 Macdonald JR (ed) (1987) Impedance spectroscopy. Wiley Howell FS, Bose RA, Macedo PB, Moynihan CT (1974) J Phys Chem 78:639 Campbell JA, Goodwin AA, Simon GP (2001) Polymer 42:4731 Tsonos C, Apekis L, Viras K, Stepanenko L, Karabanova L, Sergeeva LM (2001) Solid State Ionics 143:22 Kyritsis A, Pissis P, Grammatikakis J (1995) J Polym Sci Part B Polym Phys 33:1737 Hema M, Selvasekarapandian S, Nithya H, Sakunthala A, Arunkumar D (2009) Ionics 15:487 Singh NK, Panigrahi A, Choudhary RNP (2001) Mater Lett 50:1–5 Saha S, Sinha TP (2002) Phys Rev B 65:134103 Ramesh S, Arof AK (2001) Mater Sci Eng B 85:11–15 Mishra T, Baskaran N, Ramakrishnan PA, Rao KJ (1998) Solid State Ionics 112:216–273 Williams G, Watts DC (1970) Faraday Soc 66:80 Dieterich W, Maass P (2002) Chem Phys 284:439 Bhuvaneswari MS, Selvasekarapandian S, Hirankumar G, Baskaran R, Vijayakumar M (2005) Ionics 11:362