Physico-chemical and structural properties of hydrogels formed by chitosan, in the presence and absence of poly(vinylpyrrolidone) and sodium decylsulfate

文献情報

出版日 2007-10-19
DOI 10.1039/B710143K
インパクトファクター 3.676
著者

Henrich Frielinghaus


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要旨

The structure of chemically-crosslinked chitosan and chitosan–poly(vinylpyrrolidone) (PVP) hydrogels is investigated by means of the combined use of small-angle neutron scattering (SANS), electron paramagnetic resonance spectroscopy (EPR), intradiffusion, and swelling degree measurements. These hydrogels may be described in terms of an inhomogeneous structure composed by polymer-rich and polymer-poor regions. The polymer-rich regions, whose correlation distance ζ is ranged between ∼600 and ∼850 Å, are, in turn, characterized by the presence of a network formed by the chemical crosslinks, with a mean correlation distance ξ ≈ 90 Å. The structures of chitosan and chitosan–PVP hydrogels have also been analyzed in the presence of sodium decylsulfate micelles that could provide a multidomain system useful, in principle, for drug delivery applications. Both SANS and EPR measurements show that sodium decylsulfate micelles do not significantly interact with both the gels. Finally, intradiffusion and swelling degree measurements show an improved hydrophilicity of chitosan–PVP gels, even further magnified by the presence of C10OS surfactant.

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掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
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自己引用率: 10.3%
年間論文数: 3036

Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) is an international journal co-owned by 19 physical chemistry and physics societies from around the world. This journal publishes original, cutting-edge research in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry. To be suitable for publication in PCCP, articles must include significant innovation and/or insight into physical chemistry; this is the most important criterion that reviewers and Editors will judge against when evaluating submissions. The journal has a broad scope and welcomes contributions spanning experiment, theory, computation and data science. Topical coverage includes spectroscopy, dynamics, kinetics, statistical mechanics, thermodynamics, electrochemistry, catalysis, surface science, quantum mechanics, quantum computing and machine learning. Interdisciplinary research areas such as polymers and soft matter, materials, nanoscience, energy, surfaces/interfaces, and biophysical chemistry are welcomed if they demonstrate significant innovation and/or insight into physical chemistry. Joined experimental/theoretical studies are particularly appreciated when complementary and based on up-to-date approaches.

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