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絮凝是一种聚集现象,其中接近的液滴表面间的距离仍然不小于几纳米,同时仍然保持着接近。在高内相的油/水(O/W)乳液中,絮凝状态影响整体流动行为和粘弹性,进而控制三维(3D)打印过程和打印性能。在此,我们展示了将O/W皮克林高内相乳液(Pickering-HIPEs)作为打印墨水的组装,并演示了这种Pickering-HIPE墨水中的耗竭絮凝如何用作一种便捷的胶体工程方法,以定制适合药物传递的多孔3D结构。采用不同水平的纤维素纳米晶体(CNCs)制备了Pickering-HIPEs,并使用来自生物质加工副产品的“原料”亚微米级可持续颗粒共同稳定。在这种可持续颗粒存在的情况下,较高的CNC含量促进了颗粒诱导的耗竭絮凝,导致形成一种机械强度强的凝胶状墨水系统。不过,液滴表面吸附颗粒的存在确保了其在高度聚集系统中对合并的稳定性。耗竭现象产生的凝胶结构使得能够创造出具有可调孔隙率的高性能打印物体,这可以在两个不同的层面上精确控制:首先,通过在细丝的内部结构中引入空隙,其次,通过消除水相生成孔腔(孔结构)。除了打印效率,HIPEs还可用于姜黄素的传递,体外释放动力学表明,首次使用耗竭絮凝HIPE墨水工程制作的多孔3D支架在3D支架解体和姜黄素释放中发挥了重要作用。因此,这项研究提供了一种独特的胶体工程方法,利用耗竭絮凝来为可持续墨水的3D打印提供模板,从而生成用于个性化药物传递的下一代多孔支架.
Shahbazi等人(周三)研究了这个问题.
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