Biyouyumluluk, suda çözünürlük ve kararlılık gibi özellikleri sayesinde polivinilpirolidon (PVP) biyomedikal uygulama alanlarında günden güne artan bir ilgi görmektedir. Polimerik bir malzeme olan PVP farklı uygulamalarda farmasötik yardımcı madde, kompleks oluşturucu ya da çözücü olarak kullanılmaktadır. PVP nanolifleri genellikle dimetilformamid (DMF) gibi toksisitesi yüksek çözücüler ile hazırlanmış PVP çözeltilerinden üretilmektedir. Bu çalışmanın amacı toksisitesi düşük seviyede olan çözücüler kullanılarak hazırlanan PVP çözeltilerinden nanolif elde etmek ve üretim süreci şartlarının polivinilpirolidon polimerinin düşük toksisiteli çözücülerde hazırlanmış çözeltilerinin elektroeğirilme davranışı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu anlamda etil alkol, dimetilsülfoksit (DMSO) ve DMSO/etil alkol ve DMSO/aseton sistemlerinden oluşan ikili çözücüler ile karıştırılmış PVP çözeltileri hazırlanmış ve elektroeğirilmiştir. Çalışma kapsamında voltaj, akış hızı, iğne ucu-toplayıcı mesafesi gibi üretim süreci parametrelerinin etkisi araştırılmıştır. Ayrıca, çözeltinin özelliklerinin etkisini incelemek adına, polimerin derişiminin etkisi de incelenmiştir. Elektroeğirilmiş nanoliflerin morfolojileri ve çapları taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir. Çözeltinin viskozitesinin etkisi de ayrıca incelenmiştir. Etil alkol ile hazırlanmış % 7 oranında PVP içeren çözeltilerin elektroeğirilmesi sonucunda homojen silindirik nanolifler elde edilmiştir. Kullanılan üretim süreci parametreleri şu şekilde verilebilir: nanoliflerin üretiminde 17.5 kV’luk bir voltaj uygulanmıştır, iğne ucu-toplayıcı mesafesi 15 cm olarak sabitlenmiştir ve 1.25 mL/s oranında bir akış hızı kullanılmıştır. DMSO ile hazırlanan PVP çözeltileri ile katı nanolifler elde edilememiş ve toplayıcı üzerinde bir ıslaklık gözlemlenmiştir. Bu durum aslında DMSO’nun yeterince hızlı bir şekilde uçamadığını göstermektedir. Bu sebeple daha uçucu çözücüler olan etil alkol ve aseton ile ikili çözücü sistemler ile PVP çözeltileri hazırlanıp elektroeğirilmiştir. İkili çözücü sistemleri ile de DMSO çözeltileri ile olduğu gibi toplayıcı üzerinde bir ıslaklık gözlemlenmiştir.
Due to its properties such as biocompatibility, water solubility and stability, polyvinylpyrrolidone (PVP) becomes more and more attractive for biomedical applications. This polymeric material is used in various applications such as pharmaceutical aid, complexing agent or solubilizer. PVP nanofibers are often produced using PVP solutions in solvents with high toxicity such as dimethylformamide (DMF). The aim of this study is to investigate the effect of process parameters on the electrospinning behavior of polyvinylpyrrolidone in solvents with lower toxicity such as dimethylsulfoxide (DMSO) or ethanol. Therefore, solutions of PVP in ethanol, PVP in DMSO or PVP in binary solvent systems such as DMSO/ethanol or DMSO/acetone were prepared and electrospun. The effect of process parameters such as voltage, flow rate, tip-to-collector distance were examined. A solution parameter, the polymer concentration was also considered. The morphology and diameter of the electrospun nanofibers were characterized by scanning electron microscopy (SEM). The effect of the solution viscosity was also questioned. Nanofibers with a homogeneous cylindrical morphology were obtained in the case of PVP in ethanol solutions for a polymer concentration of 7 wt.%. The process parameters were: a voltage of 15kV, tip-to-collector distance of 15 cm and a flow rate of 1.25 mL/h. PVP in DMSO solutions didn’t allow the obtention of solid nanofibers on the collector where a wetness zone appears. This shows that the solvent could not evaporate quickly. A wetness was also observed with PVP solutions prepared using binary solvent systems where a more volatile solvent such as ethanol or acetone was used.
electrospinning polyvinylpyrrolidone DMSO nanofiber binary solvents
Birincil Dil | İngilizce |
---|---|
Konular | Mühendislik |
Bölüm | Makaleler |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 30 Kasım 2020 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2020 Ejosat Özel Sayı 2020 (ISMSIT) |