WO2011085847A1 - Schaumstoffformkörper mit anisotropen formgedächtniseigenschaften, verfahren zu seiner herstellung und artikel umfassend den schaumstoffformkörper - Google Patents

Schaumstoffformkörper mit anisotropen formgedächtniseigenschaften, verfahren zu seiner herstellung und artikel umfassend den schaumstoffformkörper Download PDF

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temperature
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polymer
foam
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Andreas Lendlein
Dr. Samy Madbouly
Frank Andreas Klein
Karl Kratz
Karola LÜTZOW
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Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH
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Definitions

  • the invention relates to a foam molding having anisotropic shape memory properties, to a method for producing such a foam molding, and to an article comprising or consisting of such a foam molding.
  • shape memory polymers or SMPs shape memory polymers
  • SMPs shape memory polymers
  • shape memory polymers which, when induced by a suitable stimulus, show a shape transition from a temporary shape to a permanent shape according to a prior programming.
  • this shape memory effect is thermally stimulated, that is, when heated, the polymer material on the defined switching temperature takes place driven by Entropieelastizmaschine provision.
  • Shape memory polymers are typically polymer networks at the molecular level where chemical (covalent) or physical (noncovalent) crosslinks determine the permanent shape.
  • the mesh points are physical.
  • the shape memory polymers are constructed of switching segments which fix the programmed (s), temporary (s) shape (s). In this case, the temperature-induced transition from a programmed temporary shape to the permanent shape or another temporary shape by a
  • Phase transition of the switching segment either via a crystallization temperature T m or a glass transition temperature T g driven.
  • Shape memory functionality is obtained through the combination of the above molecular structure of the polymer and thermo-mechanical conditioning (also referred to as programming).
  • thermo-mechanical conditioning also referred to as programming.
  • the permanent form of the polymer is produced, for example by means of injection molding or the like.
  • the programming i. the
  • the Restoration can be either stress-free or under a given load.
  • the characteristic switching temperature (T SW itc h ) results from the inflection point of the essentially sigmoidal strain-temperature curve.
  • the voltage-temperature curve has a characteristic maximum which defines the switching temperature (T CT, max ).
  • T CT max results from two opposing processes taking place during heating, namely the increase in force and the increasing softening of the plastic with increasing temperature.
  • porous shaped bodies also referred to as foams
  • shape memory polymers eg A. Metcalfe et al., Biomaterials 24 (2003), 491-497.
  • shape memory foams also have the ability, after appropriate thermo-mechanical programming (see above) to take a compressed temporarily fixed shape and, after heating above the switching temperature, to return to the original, permanent shape, ie to expand.
  • Shape memory foams which exhibit a thermally induced shape memory effect, usually consist of thermoplastic elastomers (eg multiblock copolymers, polyester urethanes), blends (polymer blends) or composites (polymer with an organic or inorganic filler or additive) of the aforementioned classes of plastics.
  • thermoplastic elastomers eg multiblock copolymers, polyester urethanes
  • blends polymer blends
  • composites polymer with an organic or inorganic filler or additive
  • the shape memory foams hitherto described in the prior art show an expansion that is uniform in all spatial directions (isotropic) when heated.
  • an anisotropic expansion behavior would be desirable for many applications.
  • the known isotropically compressed SMP foams are used for filling in complex cavities, in particular in the medical field, such as for example Filling tubular bones (LM Mathieu et al., Biomaterials 27 (6), (2006), 905-916) may result in incomplete filling of the cavity or undesirable mechanical deformations.
  • the present invention is therefore based on the object, a
  • the foam molding according to the invention has anisotropic, thermally inducible shape memory properties.
  • anisotropic shape memory properties is understood to mean a restoring behavior of a programmed foam molding which is produced in different shapes
  • the foam molding according to the invention comprises at least one shape memory polymer, which after suitable thermomechanical programming or mechanical programming (cold drawing) is capable of undergoing temperature-induced at least one mold transition from a temporary shape to a permanent shape.
  • the shape memory foam according to the invention is characterized in that it has a foam structure with asymmetrical, substantially in a common, first spatial direction (longitudinal spatial direction L) aligned pores.
  • an asymmetric pore structure is understood to mean that a ratio of an average pore dimension in the first (longitudinal) spatial direction to an average pore dimension in a second, orthogonal to this (transverse) spatial direction is not equal to 1.
  • the ratio of the pore dimension in the longitudinal to the transverse spatial direction is at least 2, that is, the average longitudinal pore diameter is at least twice as large as the transverse pore diameter.
  • the ratio of longitudinal to transverse direction is at least 3, in particular at least 4 and particularly preferably at least 5. This shows that the larger this ratio is, the more pronounced the anisotropy of the shape memory effect is.
  • the foam according to the invention preferably has a density of the foam molding in the range from 0.01 to 0.30 g / cm 3 , in particular from 0.02 to 0.20 g / cm 3 , particularly preferably from 0.07 to 0, 13 g / cm 3 .
  • the lower limit is limited by the fact that the polymer foam must have a certain restoring force (expansion force) in order to fulfill its intended function.
  • foam materials basically a "biocompatible" surface structure and a low weight is desired, which limits the upper limit.
  • the shape memory polymer is preferably a polymer network having physical (non-covalent) cure sites, as well as switching segments having a transition temperature T tra ns (T g or T m ) within an acceptable range for the particular application.
  • T tra ns T g or T m
  • the transition temperature of the switching segment should be in a range of 10 to 80 ° C for physiological applications.
  • the shape memory polymer is a physically crosslinked thermoplastic elastomer.
  • the switching segment can be selected from the group of polyesters, in particular poly (e-caprolactone); Polyethers, polyurethanes, in particular polyurethane; Polyimides, polyetherimides, polyacrylates, polymethacrylates, polyvinyls, polystyrenes, polyoxymethyle, poly (para-dioxanone). It is further preferred that the shape memory polymer has hydrolytically cleavable groups, for example glycolide or lactide groups. In particular, it can be here
  • the foam according to the invention is absorbable (degradable).
  • the hydrolytic Degradation rate can be adjusted over the proportion of hydrolytically cleavable groups in a wide range.
  • the polymer is a copolymer having at least one hard and at least one soft segment, hard and soft segments each having at least one transition temperature such as glass transitions, phase transitions, melting temperatures or melt intervals that are sufficiently spaced apart to permit programming and subsequent recovery.
  • the transition temperatures of the soft segment and the hard segment should be at least 1 K apart, in particular at least 10 K, preferably at least 50 K and in special cases at least 200 K apart.
  • the transition temperatures here glass transition temperatures in the range of -60 ° C to + 250 ° C.
  • Another aspect of the invention relates to an article which consists of the foam molding according to the invention (completely) or contains such (for example in sections).
  • the article may be a pharmaceutical product which contains the foam molding according to the invention as a carrier substance for a pharmaceutical active substance with which it is loaded. If, at the same time, the shape memory polymer is a degradable polymer (see above), the active ingredient is released in a retarded manner.
  • tissue engineering in general, in which the article is used as a carrier for colonization with cells, as a structural body for hard or soft tissue replacement, as a mechanically active scaffold or the like.
  • the invention also relates to a process for the preparation of the invention
  • Foamed articles with anisotropic, thermally inducible shape memory properties comprising the steps:
  • the polymer material forms asymmetric pores which are aligned in accordance with this main flow direction (hereinafter also referred to as longitudinal direction L).
  • blowing agent either a chemical or a physical blowing agent can be used.
  • chemical blowing agents are those which can be specifically excited to form a chemical splitting (for example by irradiation), the actual blowing agent forming a gaseous state (for example nitrogen N 2 ).
  • a chemical precursor of the actual propellant is used.
  • a physical blowing agent is used which does not undergo a chemical reaction during the production process. Rather, the physical blowing agent is in a liquid, solid or supercritical state at the temperature and pressure applied in step a).
  • the release of the blowing agent in step b) takes place in that the temperature and / or the pressure is changed so that the blowing agent passes into the gaseous state and thus leads to a separation of the polymer and to the formation of the pores ,
  • the expanding blowing agent withdraws at the same time its energy in the form of heat, whereby a cooling of the polymer occurs below the melting temperature and the resulting foam is stabilized.
  • carbon dioxide is preferably used as the physical blowing agent which is present in a supercritical state in step a) and, in particular, passes into the gaseous state through a pressure reduction in step b).
  • Supercritical carbon dioxide has a very high solubility in most polymer materials.
  • the absence of chemical blowing agents and of inorganic or organic solvents is particularly advantageous if the resulting foams are intended for use as a medical device or as a temporary implant.
  • the release of the propellant in a main flow direction is caused on the one hand by the process parameters during the release and on the other hand by the choice of the geometry of the process container in which the foaming takes place.
  • the process container is selected such that it is open in the longitudinal spatial direction (ie the desired main flow direction of the propellant) on one or both sides and closed in the other spatial directions. In this way, all flow directions except the longitudinal ones are blocked, so that the blowing agent escapes substantially in the longitudinal direction.
  • Another measure concerning the geometry of the process container is the choice of its dimensions. In particular, its height-to-width ratio is selected such that the mixture of polymer and propellant occupies a column in the process container having a greater extent in the longitudinal direction than in FIG the transversal direction. In other words, has a suitable process container (with appropriate filling) on an elongated shape, with its width or its diameter is significantly exceeded by its height.
  • Process parameters during the foaming process which influence the pore morphology and in particular its asymmetry include, in particular, the expansion temperature, the foaming pressure, the proportion of the blowing agent used in relation to the shape memory polymer and the rate at which the blowing agent is liberated in step b).
  • a physical blowing agent particularly supercritical carbon dioxide
  • a pressure reduction rate of 0.1 bar / s to 100 bar / s, preferably of at least 10 bar / s, more preferably of at least 15 bar / s and most preferably of at least 20 bar / s is set.
  • the foam is to be provided with a pharmaceutically active substance, this can be achieved particularly simply and gently if the active ingredient is dissolved in the liquid or supercritical propellant, for example in the supercritical carbon dioxide, and the polymer is dissolved in Step (a) is applied to this mixture. It is understood that other substances than
  • thermo-mechanical programming of the foam molding is carried out in an indirect or direct to the foaming in step b) subsequent step c) preferably characterized in that at a material temperature above the switching temperature of the shape memory polymer or the switching segment of the
  • Foam molding is deformed (in particular compressed) according to a desired temporary shape and is cooled while maintaining the Formenzwangs to a temperature below the switching temperature, wherein the through
  • Deformation imposed temporary shape is fixed.
  • the restoration of the permanent (expanded) form is done by heating the material to one
  • FIGS. 2 a) -b) Examples of process vessels for use in a device according to FIGS. 2 a) -b)
  • FIG. 1 A first figure.
  • FIG. 3 shows temporal courses of the process parameters pressure and sample temperature during the foaming process
  • FIG. 5 shows mechanical properties of an unprogrammed anisotropic (a) and isotropic (b) SMP foam in a compression test
  • FIG. 6 shows stress-free temperature-induced restoring behavior of a programmed anisotropic (a) and isotropic (b) SMP foam;
  • Figure 7 temperature-induced recovery behavior of a programmed anisotropic (a) SMP foam under load, and
  • FIG. 8 shows stress-free temperature-induced restoring behavior of an anisotropic SMP foam programmed at two different programming temperatures.
  • the shape memory polymer is a polymer network with thermally inducible shape memory effect (SMP).
  • SMP shape memory effect
  • the network formation can be realized by covalent bonds or by physical interactions, such as electrostatic effects.
  • the polymer network comprises at least one sort of switching segment, which has a material-dependent transition temperature. temperature, such as a crystallization temperature or glass transition temperature.
  • Polymer networks that have a shape memory effect are numerous described in the literature. Basically, the present invention is not limited to any particular material.
  • the polymer network may have a switching segment selected from the group of polyesters, in particular poly (e-caprolactone); Polyethers, polyurethanes, in particular polyurethane; Polyimides, polyetherimides, polyacrylates, polymethacrylates, polyvinyls, polystyrenes, polyoxymethyle, poly (para-dioxanone) or others. It is also conceivable that the polymer network has two or more different switching segments from the above group or others. In this case, the at least one switching segment is preferably selected such that its switching temperature is within an acceptable range for the respective application.
  • the polymer network has two or more different switching
  • Shape memory polymer have hydrolytically cleavable groups, in particular
  • biomedical area can be beneficial. Also biodegradable
  • Shape memory polymers are well known in the literature. The present invention is not limited to any specific members of this group.
  • the present invention relates to a foam material made from such a shape memory polymer having an asymmetric pore morphology with substantially identically aligned pores which imparts an anisotropic shape memory behavior to the foam.
  • the morphology is specifically influenced by the choice of the process parameters and / or the properties of the process container in which the foaming is carried out.
  • FIG. 1 schematically shows a device 10 for carrying out the foaming process according to the invention.
  • the device 10 comprises a pressure vessel 12 for receiving a process container 14 shown in FIG. 2 with the sample to be foamed.
  • the pressure vessel 12 has an insulating double jacket for temperature control, which is connected to a thermostat 16 via coolant lines leading.
  • a sample chamber located in the pressure vessel 12 is connected via a line system to a propellant reservoir 18, which in particular contains C0 2 .
  • the tempering and pressure adjustment of the pressurizing medium acting on the pressure vessel 12 is effected by means of a heat exchanger 20 or a combined pump-heat exchanger module 22.
  • Scher module 22 are connected via coolant lines with a Krystaten 24
  • the blowing agent supply can be interrupted by means of a respective suction or pressure side arranged obturator 26, 28.
  • FIG. 2 a and 2 b show two examples for process container 14 for receiving the sample to be foamed, which can be used in the context of the present invention. These are in each case unilaterally (upwardly) or on both sides (up and down) open vessels with, for example, square or rectangular (FIG. 2 a) or circular (FIG. 2 b) ground plan. It is advantageous in each case that the height H of the vessel is greater than the largest side length B or the diameter B of the vessel.
  • the geometry of the process vessel is chosen so that H> 1, 5 B, ie that the height H is at least one and a half times the (longest) side length B and the diameter B.
  • the foaming device 10 shown in Figure 1 shows the following operation.
  • a sample of a shape memory polymer to be foamed is introduced into a process vessel 14, for example according to FIG. 2 a or 2 b, and this into the pressure vessel 12 and tempered via the thermostat 16 to a predetermined process temperature.
  • the suction and pressure shut-off valves (valves) 26 and 28 the filling of the pressure vessel 12 begins.
  • the liquid C0 2 flows from the reservoir 18 to the pressure equilibrium in the pressure vessel 12.
  • the CO 2 kept liquid by cooling with the heat exchanger 20 must be compressed by the pump heat exchanger module 22.
  • the pressure vessel 12 takes place from about 73.7 bar and above 31 ° C, the transition to the supercritical region.
  • the scC0 2 dissolves in the
  • Shape memory polymer wherein a single-phase solution is formed.
  • the admission is carried out until a predetermined, depending on the process parameters temperature and pressure saturation of the polymer with the C0 2 sets.
  • the obturator 26 and / or 28 is closed and it takes place with the aid of the expansion module 32 controlled ventilation of the pressure vessel 12, wherein the vent valves 30 under detection of the pressure by means of the pressure transmitter 34 so
  • FIG. 3 shows, by way of example, time profiles of the process parameters pressure and sample temperature during the foaming process. Three phases can be distinguished.
  • phase I which begins with the opening of the obturator 28 and thus the pressurization of the pressure vessel 12 and the polymer sample with the C0 2 , the pressure build-up in the pressure vessel 12, until there, for example, a pressure of about 100 bar is reached.
  • phase II diffusion phase
  • Phase III begins with the controlled release of pressure during which the pressure drop is generated and foam formation takes place. By lowering the temperature (cooling), the foamed sample is stabilized.
  • a directed gas flow of the blowing agent escaping during phase III is achieved substantially parallel to the side walls of the container in the longitudinal spatial direction L (see coordinate definition in FIG Figure 2).
  • an asymmetric pore structure of the foam produced in which the pore length is significantly larger than the pore diameter.
  • the pores have a substantially rectified orientation, namely along the main flow direction of the propellant, ie parallel to the vessel side walls in the longitudinal spatial direction L.
  • the process container By selecting the process container, namely its height / width ratio and its basic shape, and by the process parameters foaming temperature , Saturation degree of the polymer with the blowing agent and the relaxation rate (aeration rate), the porosity, the pore size, the pore size distribution, the foam density and the extent of asymmetry of the pores, ie the ratio of the pore length to the pore diameter can be influenced.
  • a particularly important role in pore size, foam density and mechanical compressibility plays thereby the ventilation rate.
  • a large average pore size (500 ⁇ 50 ⁇ ) with a high density (0.3 ⁇ 0.05 g / cm 3 ), low compressibility and high rigidity were obtained at low aeration rates ( ⁇ 10 bar / s).
  • foams of low density 0.1 1
  • asymmetric foam of a multiblock copolymer prepared by linking the macrodiols of poly (co-pentadecalactone) PPDL and poly (e-caprolactone) PCL by cocondensation.
  • Lendlein "Shape-memory properties of multiblock copolymer of poly (e-pentadecalactone) hard segments and crystallizable poly (e-caprolactone) switching segments” , in Advances in Material Design for Regenerative Medicine, Drug Delivery, and Targeting / Imaging, edited by V. Prasad Shastri, A. Lendlein, LS. Mitragotri (Mater Res. Soc.Symp. Proc. Volume 1 140, Warrendale, PA, 2009) and SA Madbouly, K. Kratz, F. Klein, K. Lutzow, A. Lendlein: "Thermomechanical behavior of biodegradable shape-memory polymer foams" in Active Polymers, edited by A. Lendlein, V. Prasad Shastri, K. Gall (Mater., Soc., Symp., Proc., Volume 1, 190, Warrendale, PA, 2009 ).
  • the PDLCL had a weight fraction of 60% by weight of PCL and 40% by weight of PPDL (measured in deuterated chloroform with tetramethylsilane as internal standard).
  • M n and PD polydispersity GPC measurements based on conventional calibration procedures using polystyrene standards with M n between 1, 000 and 3,000,000 g / mol
  • the pore size distributions were determined by mercury porosity measurements (Mercury porosimeter Pascal 140 and 440, Fisons Instruments, Italy).
  • the porosity and the relative proportions of open, accessible to a displacement medium pore was purified by pycnometrischer measurements according to the instructions of the equipment manufacturer in a 60 cm 3 test cell at 20 ° C (Ultrafoam Pycnometer 1000 Quantachrome Instruments, USA) using nitrogen (as displacement medium 6 psi ) and 10 times repeat measurements.
  • the absolute porosity resulted from the ratio of the volume of the foamed sample to the volume of the unfoamed sample. All samples had a high porosity of about 89 ⁇ 4% and an open-cell porosity of about 41 ⁇ 4% based on the number of all pores.
  • Foam density was calculated from the geometric volume and mass of the foam sample.
  • the foamed samples were cut after storage for a few minutes in liquid nitrogen, in each case in the longitudinal direction L and transverse direction T.
  • the cut samples were fixed to fixtures and sputtered in a magnetron machine (Emitech, UK). The samples thus prepared were examined in an electron microscope with Schottky radiator (LEO 1550 VP, Germany).
  • the SEM images of the comparative sample show that the pores have a uniform extent in all spatial directions and accordingly no uniform orientation. Rather, the pores in the longitudinal direction of the cut (FIG. 4 c) and in the transverse direction of cut (FIG. 4 f) are similar to one another and have a round shape approximately symmetrical in all spatial directions.
  • the pores of the samples foamed by the method according to the invention show dramatic differences in the longitudinal sectioning direction (FIG. 4 b) and in the transverse cutting direction (FIG. 4 c). While the transverse section in Figure 4 c an approximately circular pore cross-section similar to the isotropic sample shows, in the longitudinal section in Figure 4 b a significantly elongated pore geometry with substantially identically aligned pores in the longitudinal direction of space L can be seen. This means that the pores of the anisotropic sample according to the invention along the main flow direction L of the escaping carbon dioxide in the foaming have a substantially longer extent than in the orthogonal to the main flow direction L extending plane.
  • the pore geometry can be approximately described as cylindrical, whereby an average pore diameter of 150 ⁇ m and an average pore length of 900 ⁇ m were calculated (SIS Soft Imaging Solutions, Scandium Software, Olympus GmbH). This corresponds to a length-width ratio of 6.
  • Material stress in the longitudinal direction L over the entire compression range is greater than in the transverse direction T. Especially at lower
  • thermomechanical programming has anisotropic mechanical properties. 5. Thermomechanical programming of foam samples
  • the programming steps and the subsequent return position were repeated cyclically. Two different measurement modes were used in the recovery: the no-load reset, which recorded the elongation of the sample as a function of temperature, and the provision of a constant elongation of 50%, at which the compressive stress was measured as a function of temperature.
  • the characteristic switching temperature T swit c h results from the inflection point of the strain-temperature curve, while in the case of the stress-free recovery Reset under load the voltage-temperature curve has a characteristic maximum at T CT, max .
  • the strain curves of the load-free provision are shown in FIG. 6 for the anisotropic sample (a) and for the isotropic sample (b). It can be seen that the anisotropic sample has a different recovery behavior in the longitudinal and transverse directions. In particular, it exhibits a recovery rate R r of about 88% in the longitudinal direction, which is about 20% higher than in the transverse direction. On the other hand, as expected, the isotropic sample has an L and T spatial direction

Abstract

Die Erfindung betrifft einen Schaumstoffformkörper mit anisotropen Formgedächtniseigenschatten, ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Schaumstoffformkörpers sowie einen Artikel, der einen solchen Schaumstoffformkörper enthält oder aus diesem besteht. Der erfindungsgemäße Schaumstoffformkörper umfasst zumindest ein Formgedächtnispolymer, welches eine Schaumstruktur mit asymmetrischen, im Wesentlichen in einer gemeinsamen, ersten Raumrichtung (L) ausgerichteten Poren ausbildet. Die Herstellung erfolgt durch Verschäumung des Polymers mithilfe der Freisetzung eines gasförmigen Treibmittels unter Bedingungen, welche die Freisetzung und das Entweichen des Treibmittels aus dem Polymer im Wesentlichen in einer Hauptströmungsrichtung begünstigen. Ein solcher Formgedächtnisschaum zeigt nach thermomechanischer Programmierung bei erneuter Erwärmung ein richtungsabhängiges Maß an Rückstellung und an Rückstellungskräften.

Description

Schaumstoffformkörper mit anisotropen Formgedächtniseigenschaften, Verfahren zu seiner Herstellung und Artikel umfassend den Schaumstoffformkörper
Die Erfindung betrifft einen Schaumstoffformkörper mit anisotropen Formgedächtniseigenschaften, ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Schaumstoffformkörpers sowie einen Artikel, der einen solchen Schaumstoffformkörper enthält oder aus diesem besteht. Im Stand der Technik sind so genannte Formgedächtnispolymere oder SMPs (shape memory polymers) bekannt, die bei Induktion durch einen geeigneten Stimulus einen Formübergang von einer temporären Form in eine permanente Form entsprechend einer vorherigen Programmierung zeigen. Am häufigsten ist dieser Formgedächtniseffekt thermisch stimuliert, das heißt, bei Erwärmung des Polymermaterials über die definierte Schalttemperatur findet die durch Entropieelastizität angetriebene Rückstellung statt.
Formgedächtnispolymere sind auf molekularer Ebene in der Regel Polymernetzwerke, bei denen chemische (kovalente) oder physikalische (nicht kovalente) Vernetzungsstellen die permanente Form bestimmen. Bei thermoplastischen Elastomeren sind die Netzpunkte physikalischer Natur. Neben den Netzpunkten sind die Formgedächtnispolymere aus Schaltsegmenten aufgebaut, welche die programmierte(n), temporäre(n) Form(en) fixieren. Dabei wird der temperaturinduzierte Übergang von einer programmierten temporären Form in die permanente Form oder einer weiteren temporären Form durch einen
Phasenübergang des Schaltsegments entweder über eine Kristallisationstemperatur Tm oder eine Glasübergangstemperatur Tg angetrieben.
Eine Formgedächtnisfunktionalität wird durch die Kombination der oben genannten molekularen Struktur des Polymers sowie einer thermomechanischen Konditionierung (auch als Programmierung bezeichnet) erhalten. In einem ersten, klassischen Verarbeitungsschritt wird dabei die permanente Form des Polymers, beispielsweise im Wege des Spritzgießens oder dergleichen, hergestellt. Anschließend erfolgt die Programmierung, d.h. die
Herstellung der temporären Form. Typischerweise wird hierfür das Polymer zunächst auf eine Temperatur oberhalb der Übergangstemperatur Ttrans einer von dem Schaltsegment gebildeten Phase (= Schaltphase) erwärmt und bei dieser Temperatur das Polymermaterial in die temporäre Form deformiert. Unter Aufrechterhaltung der Deformationskräfte wird dann das Polymer unter die Übergangstemperatur abgekühlt, um durch den dabei hervorgerufenen Phasenübergang der Schaltphase, beispielsweise einer Kristallisation, die temporäre Form zu fixieren. Erneute Erwärmung oberhalb der Schalttemperatur führt zu einem Phasenübergang in umgekehrter Richtung, beispielsweise Schmelzen der
Schaltphase, und Wiederherstellung der ursprünglichen permanenten Form. (Da die
Schalttemperatur Tswitch im Gegensatz zur rein materialabhängigen thermodynamischen Übergangstemperatur Ttrans (Ttrans = Tm oder Tg) von der zu leistenden Arbeit und der mechanischen Bewegung abhängt, welche die makroskopische Formveränderung definiert, können beide Temperaturen geringfügig voneinander abweichen.) Die Widerherstellung kann entweder spannungsfrei oder unter einer vorgegebenen Last erfolgen. Im Falle der spannungsfreien Wiederherstellung ergibt sich die charakteristische Schalttemperatur (TSWitch) aus dem Wendepunkt der im Wesentlichen sigmoidal verlaufenden Dehnungs- Temperatur-Kurve. Im Falle der Rückstellung unter Last weist die Spannungs-Temperatur- Kurve ein charakteristisches Maximum auf, das die Schalttemperatur (TCT,max) definiert. TCT max resultiert aus zwei gegensätzlichen bei der Erwärmung stattfindenden Prozessen, nämlich zum einen aus dem Anstieg der Kraft und zum anderen aus der zunehmenden Erweichung des Kunststoffs mit steigender Temperatur. Neben der oben beschriebenen typischen Programmierung oberhalb von Ttrans wird im Stand der Technik weiterhin das
Programmierungsverfahren der Kaltverstreckung (cold drawing) unterhalb von Ttrans Oder in der Nähe von Ttrans beschrieben. Darüber hinaus ist bekannt, poröse Formkörper (nachfolgend auch Schäume genannt) aus Formgedächtnispolymeren herzustellen (z.B. A. Metcalfe et al., Biomaterials 24 (2003), 491 - 497). Solche Formgedächtnisschäume besitzen ebenfalls die Fähigkeit, nach entsprechender thermomechanischer Programmierung (s.o.) eine komprimierte temporär fixierte Form einzunehmen und nach Erwärmung oberhalb der Schalttemperatur wieder in die ursprüngliche, permanente Gestalt zurückzukehren, d.h. zu expandieren. Formgedächtnisschäume, welche einen thermisch induzierten Formgedächtniseffekt zeigen, bestehen zumeist aus thermoplastischen Elastomeren (z.B. Multiblockcopolymeren, Polyesterurethanen), Blends (Polymermischungen) oder Kompositen (Polymer mit einem organischen oder anorganischen Füllstoff oder Additiv) der vorgenannten Kunststoffklassen. Die bekannten Formgedächtnisschäume sind zum Teil biokompatibel, jedoch sind keine resorbierbaren Schäume bekannt.
Nachteil der bisher im Stand der Technik beschriebenen Formgedächtnisschäume ist, dass sie bei Erwärmung eine in alle Raumrichtungen einheitliche (isotrope) Expansion zeigen. Für viele Anwendungen wünschenswert wäre jedoch ein anisotropes Ausdehnungsverhalten. Werden beispielsweise die bekannten isotrop komprimierten SMP-Schäume zum Ausfüllen komplexer Hohlräume insbesondere im medizinischen Bereich eingesetzt, wie dies etwa zum Füllen von Röhrenknochen beschrieben wurde (L.M. Mathieu et al., Biomaterials 27(6), (2006), 905-916), so kann das zu einer unvollständigen Verfüllung des Hohlraums oder zu unerwünschten mechanischen Verformungen führen. Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen
Schaumstoffformkörper mit Formgedächtniseigenschaften zur Verfügung zu stellen, der bei Erwärmung unterschiedlich starke Rückstellungen in unterschiedliche Raumrichtungen ausführen kann bzw. unterschiedliche Rückstellungskräfte ausübt. Zudem soll ein
Verfahren vorgeschlagen werden, mit dem solche anisotropen Formgedächtnisschäume hergestellt werden können.
Diese Aufgabe wird durch einen Schaumstoffformkörper mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Der erfindungsgemäße Schaumstoffformkörper weist anisotrope, thermisch induzierbare Formgedächtniseigenschaften auf. Dabei wird im Rahmen der Erfindung unter dem Begriff„anisotrope Formgedächtniseigenschaften" ein Rückstellungsverhalten eines programmierten Schaumstoffformkörpers verstanden, das in unterschiedlichen
Raumrichtungen mit unterschiedlichem Ausmaß stattfindet. Insbesondere bedeutet dies, dass ein komprimierter Schaumstoffformkörper bei Erwärmung eine unterschiedliche Expansion in die unterschiedlichen Raumrichtungen mit unterschiedlichen,
richtungsabhängigen Expansionskräften zeigt. Dieses Verhalten trifft auch und gerade für die Rückstellung nach isotroper (richtungsunabhängiger) Programmierung zu. Der erfindungsgemäße Schaumstoffformkörper umfasst zumindest ein Formgedächtnispolymer, welches nach einer geeigneten thermomechanischen Programmierung oder mechanischen Programmierung (Kaltverstreckung) in der Lage ist, temperaturinduziert zumindest einen Formenübergang von einer temporären Form in eine permanente Form zu vollziehen. Dabei zeichnet sich der erfindungsgemäße Formgedächtnisschaumstoff dadurch aus, dass er eine Schaumstruktur mit asymmetrischen, im Wesentlichen in einer gemeinsamen, ersten Raumrichtung (longitudinale Raumrichtung L) ausgerichteten Poren aufweist. Es wurde nämlich überraschend gefunden, dass sofern es gelingt, einen Formgedächtnis- polymerschaum mit einer solchen asymmetrischen, gleichgerichteten Porenstruktur herzustellen, dieser die Eigenschaft aufweist, nach einer entsprechenden Programmierung ein unterschiedliches Maß an Ausdehnung in die verschiedenen Raumrichtungen auszuführen beziehungsweise die Rückstellung mit unterschiedlichen, richtungsabhängigen Expansionskräften in die verschiedenen Raumrichtungen zu vollziehen. Dabei kann der Grad an Anisotropie gezielt über die Gestaltung der Schaummorphologie beziehungsweise Porenstruktur eingestellt werden. Dabei wird unter einer asymmetrischen Porenstruktur verstanden, dass ein Verhältnis einer mittleren Porendimension in der ersten (longitudinalen) Raumrichtung zu einer mittleren Porendimension in einer zweiten, orthogo- nal zu dieser verlaufenden (transversalen) Raumrichtung ungleich 1 ist. Insbesondere beträgt das Verhältnis der Porendimension in der longitudinalen zu der transversalen Raumrichtung zumindest 2, das heißt der mittlere longitudinale Porendurchmesser ist zumindest doppelt so groß wie der transversale Porendurchmesser. In vorteilhaften Ausgestaltungen beträgt das Verhältnis von longitudinaler zu transversaler Richtung zumindest 3, insbeson- dere zumindest 4 und besonders bevorzugt zumindest 5. Dabei zeigt sich, dass je größer dieses Verhältnis ist, desto ausgeprägter die Anisotropie des Formgedächtniseffekts ist.
Vorzugsweise weist der erfindungsgemäße Schaum eine Dichte des Schaumstoffformkörpers im Bereich von 0,01 bis 0,30 g/cm3 auf, insbesondere von 0,02 bis 0,20 g/cm3, beson- ders bevorzugt von 0,07 bis 0,13 g/cm3. Dabei ist die untere Grenze dadurch limitiert, dass der Polymerschaum eine gewisse Rückstellkraft (Expansionskraft) aufweisen muss, um seine bestimmungsgemäße Funktion zu erfüllen. Auf der anderen Seite ist bei Schaumstoff materialen grundsätzlich eine„biokompatible" Oberflächenstruktur sowie ein geringes Gewicht erwünscht, was die obere Grenze limitiert.
Auf molekularer Ebene ist das Formgedächtnispolymer vorzugsweise ein Polymernetzwerk, das über physikalische (nicht-kovalente) Vernetzungsstellen verfügt sowie über Schaltsegmente, die eine Übergangstemperatur Ttrans (Tg oder Tm) in einem für die jeweilige Anwendung akzeptablen Bereich aufweisen. Beispielsweise sollte die Übergangstemperatur des Schaltsegments bei physiologischen Anwendungen in einem Bereich von 10 bis 80 °C liegen. Vorzugsweise handelt es sich bei dem Formgedächtnispolymer um ein physikalisch vernetztes thermoplastisches Elastomer. Insbesondere kann das Schaltsegment ausgewählt sein aus der Gruppe der Polyester, insbesondere Poly(e-caprolacton); Polyether, Polyurethane, insbesondere Polyurethan; Polyimide, Polyetherimide, Polyacrylate, Poly- methacrylate, Polyvinyle, Polystyrole, Polyoxymethyle, Poly(para-dioxanon). Weiterhin ist bevorzugt, dass das Formgedächtnispolymer hydrolytisch spaltbare Gruppen aufweist, beispielsweise Glycolid- oder Lactid-Gruppen. Insbesondere kann es sich hier um
Diclycolid-Gruppen, Dilactid-Gruppen, Polyanhydriden oder Polyorthoester handeln. Sofern ein geeigneter Anteil hydrolytisch spaltbarer Gruppen im Polymer vorhanden ist, ist der erfindungsgemäße Schaumstoff resorbierbar (abbaubar). Dabei kann die hydrolytische Abbaurate über den Anteil der hydrolytisch spaltbaren Gruppen in weiten Bereichen eingestellt werden.
Vorzugsweise ist das Polymer ein Copolymer mit mindestens einem Hart- und mindestens einem Weichsegment, wobei Hart- und Weichsegmente jeweils zumindest eine Übergangstemperatur wie Glasübergänge, Phasenumwandlungen, Schmelztemperaturen oder Schmelzintervalle aufweisen, die einen ausreichenden Abstand zueinander aufweisen, der eine Programmierung und anschließende Rückstellung erlaubt. Insbesondere sollten die Übergangstemperaturen des Weichsegments und des Hartsegments um mindestens 1 K, insbesondere mindestens 10 K, vorzugsweise mindestens 50 K und in besonderen Fällen um mindestens 200 K auseinander liegen. Basierend auf den vorstehend beschriebenen Polymeren liegen die Übergangstemperaturen (hier Glasübergangstemperaturen) im Bereich von -60 °C bis +250 °C. Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft einen Artikel, der aus dem erfindungsgemäßen Schaumstoffformkörper (vollständig) besteht oder einen solchen (beispielsweise abschnittsweise) enthält. Dabei kann es sich insbesondere um einen Gegenstand zur Anwendung im medizinischen, pharmazeutischen oder biochemischen Bereich handeln. Beispielsweise kann der Artikel ein pharmazeutisches Produkt sein, das den erfindungsgemäßen Schaum- stoffformkörper als Trägersubstanz für einen pharmazeutischen Wirkstoff, mit dem es beladen ist, enthält. Sofern es sich gleichzeitig bei dem Formgedächtnispolymer um ein abbaubares Polymer handelt (siehe oben), wird der Wirkstoff retardiert freigesetzt. Weitere interessante Anwendungen betreffen den Einsatz als Medizinprodukt im Bereich des so genanten Tissue Engeneerings im Allgemeinen, bei dem der Artikel, als Träger zur Besied- lung mit Zellen eingesetzt wird, als Strukturkörper für den Hart- oder Weichgewebeersatz, als mechanisch aktiver Scaffold oder dergleichen.
Die Erfindung betrifft zudem ein Verfahren zur Herstellung des erfindungsgemäßen
Schaumstoffformkörpers mit anisotropen, thermisch induzierbaren Formgedächtniseigen- schaften. Das Verfahren umfasst die Schritte:
(a) Herstellen einer im Wesentlichen homogenen Mischung oder Lösung umfassend eine Schmelze eines Formgedächtnispolymers (welches nach einer Programmierung in der Lage ist, temperaturinduziert zumindest einen Formenübergang von einer temporären Form in eine permanente Form zu vollziehen) und eines in einem ersten Zustand vorliegenden Treibmittels oder einer chemischen Vorstufe eines solchen, (b) Uberführen und Freisetzen des Treibmittels in einen zweiten, gasförmigen Zustand derart, dass das Formgedächtnispolymer und das Treibmittel entmischen, wobei Prozessparameter der Freisetzung und eine Geometrie eines Prozessbehälters, in welchem die Freisetzung des Treibmittels erfolgt, so gewählt sind, dass das freigesetzte gasförmige Treibmittel im Wesentlichen entlang einer vorbestimmten Hauptströmungsrichtung aus dem Formgedächtnispolymer entweicht, so dass das Formgedächtnispolymer eine Schaumstruktur mit asymmetrischen, im Wesentlichen in einer gemeinsamen ersten, der Hauptströmungsrichtung entsprechenden longitudinalen Raumrichtung (L) ausgerichteten Poren ausbildet.
Erfindungsgemäß werden somit während des Verschäumungsprozesses Bedingungen geschaffen, die dafür sorgen, dass das freigesetzte Treibmittel im Wesentlichen entlang einer Vorzugsrichtung (der Hauptströmungsrichtung) aus dem Polymermaterial entweicht. Dies führt dazu, dass das Polymermaterial asymmetrische Poren ausbildet, die entsprechend dieser Hauptströmungsrichtung (nachfolgend auch longitudinale Richtung L genannt) ausgerichtet sind.
Es versteht sich, dass nach dem Verschäumen oder währenddessen eine Absenkung der Temperatur unterhalb der Schmelztemperatur der Schmelze unter Verfestigung (Fixierung) der Porenstruktur erfolgt. Dabei kann entweder eine Kühlung unter aktivem Wärmeentzug erfolgen und/oder eine passive Kühlung im Wege eines endothermen Verschäumungsprozesses.
Als Treibmittel kann entweder ein chemisches oder ein physikalisches Treibmittel eingesetzt werden. Dabei bezeichnet man als chemische Treibmittel solche, die gezielt zu einer chemischen Aufspaltung (beispielsweise im Wege der Bestrahlung) angeregt werden können, wobei sich das eigentliche Treibmittel in gasförmigem Zustand (beispielsweise Stickstoff N2) bildet. In diesem Falle wird also eine chemische Vorstufe des eigentlichen Treibmittels verwendet. Vorzugsweise wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung jedoch ein physikali- sches Treibmittel verwendet, das während des Herstellungsverfahrens keine chemische Reaktion durchläuft. Vielmehr liegt das physikalische Treibmittel unter der im Schritt a) angewandten Temperatur und dem angewandtem Druck in einem flüssigen, festen oder superkritischen Zustand vor. In diesem Fall erfolgt die Freisetzung des Treibmittels in Schritt b) dadurch, dass die Temperatur und/oder der Druck so verändert wird bzw. werden, dass das Treibmittel in den gasförmigen Zustand übergeht und somit zu einer Separierung vom Polymer und zur Ausbildung der Poren führt. Das expandierende Treibmittel entzieht gleichzeitig seiner Umgebung Energie in Form von Wärme, wodurch eine Abkühlung des Polymers unterhalb der Schmelztemperatur eintritt und der entstandene Schaum stabilisiert wird. Vorzugsweise wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung Kohlendioxid als physikalisches Treibmittel verwendet, das in Schritt a) in superkritischem Zustand vorliegt und ins- besondere durch eine Druckabsenkung in Schritt b) in den gasförmigen Zustand übergeht. Superkritisches Kohlendioxid weist in den meisten Polymermaterialien eine sehr hohe Löslichkeit auf. Der Verzicht von chemischen Treibmitteln sowie von anorganischen oder organischen Lösungsmitteln ist besonders dann von Vorteil, wenn die resultierenden Schäume für den Einsatz als Medizinprodukt oder als temporäres Implantat bestimmt sind.
Wie oben bereits bemerkt wurde, wird die Freisetzung des Treibmittels in einer Hauptströmungsrichtung einerseits über die Prozessparameter bei der Freisetzung verursacht und andererseits über die Wahl der Geometrie des Prozessbehälters, in welchem die Aufschäumung erfolgt. Vorzugsweise ist der Prozessbehälter so gewählt, dass dieser in die longitudinale Raumrichtung (also der gewünschten Hauptströmungsrichtung des Treibmittels) ein- oder beidseitig geöffnet ist und in die anderen Raumrichtungen geschlossen. Auf diese Weise werden sämtliche Strömungsrichtungen außer der longitudinalen gesperrt, so dass das Treibmittel im Wesentlichen in die longitudinale Richtung entweicht. Eine weitere die Geometrie des Prozessbehälters betreffende Maßnahme stellt die Wahl seiner Dimensionen dar. Insbesondere ist sein Höhe-Breiten-Verhältnis so gewählt, dass die Mischung aus Polymer und Treibmittel eine Säule im Prozessbehälter einnimmt, die in der longitudinalen Richtung eine größere Ausdehnung aufweist als in der transversalen Richtung. Mit anderen Worten, weist ein geeigneter Prozessbehälter (bei entsprechender Füllung) eine längliche Gestalt auf, wobei seine Breite beziehungsweise sein Durchmesser durch seine Höhe deutlich überstiegen wird.
Prozessparameter während des Verschäumungsprozesses, welche die Porenmorphologie und insbesondere ihre Asymmetrie beeinflussen, umfassen insbesondere die Verschäum- ungstemperatur, den Verschäumungsdruck, den Anteil des eingesetzten Treibmittels bezo- gen auf das Formgedächtnispolymer sowie die Geschwindigkeit, mit der das Treibmittel in Schritt b) freigesetzt wird. Im Falle der Verwendung eines physikalischen Treibmittels, insbesondere von superkritischem Kohlendioxid, handelt sich somit um die Verschäumungs- temperatur, den Verschäumungsdruck, den Sättigungsgrad des Polymers mit dem superkritischen Kohlendioxid (beziehungsweise der Dauer der Beaufschlagung des Polymers mit dem superkritischen Kohlendioxid) sowie um die Entspannungsrate, mit der in Schritt b) der Druck abgesenkt wird. Dabei gilt, dass je höher die Entspannungsrate ist, desto stärker die Asymmetrie der Poren und damit der Anisotropie des Formgedächtniseffekts. Insbesondere wird eine Druckabsenkungsrate von 0,1 bar/s bis 100 bar/s, vorzugsweise von mindestens 10 bar/s, besonders bevorzugt von mindestens 15 bar/s und ganz besonders bevorzugt von mindestens 20 bar/s eingestellt.
Sofern - wie oben bereits beschrieben wurde - der Schaum mit einem pharmazeutischen Wirkstoff ausgestattet werden soll, so lässt sich dies besonders einfach und schonend realisieren, wenn der Wirkstoff in dem flüssigen oder superkritischen Treibmittel, beispielsweise in dem superkritischen Kohlendioxid, gelöst wird und das Polymer in Schritt (a) mit diesem Gemisch beaufschlagt wird. Es versteht sich, dass auch andere Substanzen als
pharmazeutische Wirkstoffe auf diese Weise eingebracht werden können. Im Ergebnis liegt die Substanz nach der Entspannung als Feststoff oder Flüssigkeit fein dispergiert im Schaum vor. Die thermomechanische Programmierung des Schaumstoffformkörpers erfolgt in einem mittelbar oder unmittelbar an die Aufschäumung in Schritt b) anschließenden in Schritt c) vorzugsweise dadurch, dass bei einer Materialtemperatur oberhalb der Schalttemperatur des Formgedächtnispolymers beziehungsweise des Schaltsegments der
Schaumstoffformkörper entsprechend einer gewünschten temporären Form deformiert (insbesondere komprimiert) wird und unter Aufrechterhaltung des Formenzwangs auf eine Temperatur unterhalb der Schalttemperatur abgekühlt wird, wobei die durch die
Deformation aufgezwungene temporäre Form fixiert wird. Die Wiederherstellung der permanenten (expandierten) Form erfolgt durch Erwärmung des Materials auf eine
Temperatur oberhalb der Schalttemperatur des Materials. Alternativ kann die
Programmierung wie eingangs bereits erläutert auch durch so genannte Kaltverstreckung erfolgen, wobei die Deformation bei Temperaturen unterhalb oder in der Nähe der
Schalttemperatur erfolgt.
Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den übrigen, in den Unteransprüchen genannten Merkmalen.
Die Erfindung wird nachfolgend in Ausführungsbeispielen anhand der zugehörigen Zeichnungen erläutert. Es zeigt: Figur 1 schematisch ein Beispiel für eine Schäumungsvorrichtung zur Herstellung des erfindungsgemäßen Schaumstoffes mit asymmetrischer
Porenstruktur;
Figuren 2 a)-b) Beispiele für Prozessgefäße zur Benutzung in einer Vorrichtung gemäß
Figur 1 ;
Figur 3 zeitliche Verläufe der Prozessparameter Druck und Probentemperatur während des Verschäumungsprozesses;
Figur 4 a)-c) Versuchsaufbau zur Erzeugung eines anisotropen SMP-Schaumstoffs (a) sowie EM-Aufnahmen eines Schnittes durch einen so erzeugten Schaumstoff in longitudinaler (b) und transversaler (c) Ebene;
Figur 4 d)-f) Versuchsaufbau zur Erzeugung eines isotropen SMP-Schaumstoffs (d) sowie EM-Aufnahmen eines Schnittes durch einen so erzeugten Schaumstoff in longitudinaler (b) und transversaler (c) Ebene;
Figur 5 mechanische Eigenschaften eines nicht programmierten anisotropen (a) und isotropen (b) SMP-Schaumstoffs im Druckversuch;
Figur 6 spannungsfreies temperaturinduziertes Rückstellverhalten eines programmierten anisotropen (a) und isotropen (b) SMP-Schaumstoffs; Figur 7 temperaturinduziertes Rückstellverhalten eines programmierten anisotropen (a) SMP-Schaumstoffs unter Last, und
Figur 8 spannungsfreies temperaturinduziertes Rückstellverhalten eines bei zwei unterschiedlichen Programmierungstemperaturen programmierten anisotropen SMP-Schaumstoffs.
Bei dem Formgedächtnispolymer handelt es sich um ein Polymernetzwerk mit thermisch induzierbarem Formgedächtniseffekt (SMP). Die Netzwerkbildung kann dabei durch kova- lente Bindungen realisiert sein oder durch physikalische Wechselwirkungen, beispielsweise elektrostatische Effekte. Neben den Vernetzungspunkten umfasst das Polymernetzwerk zumindest eine Sorte eines Schaltsegments, das eine materialabhängige Übergangstempe- ratur, etwa eine Kristallisationstemperatur oder Glasübergangstemperatur aufweist. Polymernetzwerke, die einen Formgedächtniseffekt aufweisen, sind in der Literatur zahlreich beschrieben. Grundsätzlich ist die vorliegende Erfindung auf kein spezielles Material beschränkt. Beispielsweise kann das Polymernetzwerk ein Schaltsegment aufweisen, das ausgewählt ist aus der Gruppe der Polyester, insbesondere Poly(e-caprolacton); Polyether, Polyurethane, insbesondere Polyurethan; Polyimide, Polyetherimide, Polyacrylate, Polymethacrylate, Polyvinyle, Polystyrole, Polyoxymethyle, Poly(para-dioxanon) oder andere. Denkbar ist ebenfalls, dass das Polymernetzwerk zwei oder mehr unterschiedliche Schaltsegmente aus der vorstehenden Gruppe oder andere aufweist. Dabei wird das zumindest eine Schaltsegment vorzugsweise so gewählt, dass seine Schalttemperatur in einem für die jeweilige Anwendung akzeptablen Bereich liegt. Optional kann das
Formgedächtnispolymer hydrolytisch spaltbare Gruppen aufweisen, insbesondere
Diglycolide, Dilactide, Polyanhydride oder Polyorthoester. Auf diese Weise werden bioabbaubare Materialien erhalten, was insbesondere für Anwendungen im
biomedizinischen Bereich vorteilhaft sein kann. Auch bioabbaubare
Formgedächtnispolymere sind aus der Literatur hinlänglich bekannt. Die vorliegende Erfindung ist auf keine speziellen Vertreter dieser Gruppe eingeschränkt.
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schaummaterial, das aus einem solchen Formge- dächtnispolymer hergestellt ist und das eine asymmetrische Porenmorphologie mit im Wesentlichen gleich ausgerichteten Poren aufweist, was dem Schaum ein anisotropes Formgedächtnisverhalten verleiht. Die Morphologie wird dabei durch die Wahl der Prozessparameter und/oder der Eigenschaften des Prozessbehälters, in dem die Verschäumung durchgeführt wird, gezielt beeinflusst.
Figur 1 zeigt schematisch eine Vorrichtung 10 zur Durchführung des erfindungsgemäßen Schäumungsprozesses. Die Vorrichtung 10 umfasst einen Druckbehälter 12 zur Aufnahme eines in Figur 2 gezeigten Prozessbehälters 14 mit der aufzuschäumenden Probe. Der Druckbehälter 12 weist einen isolierenden Doppelmantel zur Temperierung auf, der mit einem Thermostaten 16 über Kühlmittel führende Leitungen verbunden ist.
Ein im Druckbehälter 12 befindlicher Probenraum ist über ein Leitungssystem mit einem Treibmittelvorratsbehälter 18, der insbesondere C02 enthält, verbunden. Die Temperierung und Druckeinstellung des den Druckbehälter 12 beaufschlagenden Treibmittels erfolgt mittels eines Wärmetauschers 20 beziehungsweise eines kombinierten Pumpe-Wärmetauscher-Moduls 22. Der Wärmetauscher 20 und der Wärmetauscher des Pumpe-Wärmetau- scher-Moduls 22 sind über Kühlmittel führende Leitungen mit einem Krystaten 24 verbunden Die Treibmittelzuführung kann mittels jeweils eines saug- bzw. druckseitig angeordneten Absperrorgans 26, 28 unterbrochen werden. Über ein, zwei Belüftungsventile 30 aufweisendes Entspannungsmodul 32, das mit einem Drucktransmitter 34 zur Messung und Übermittlung des Drucks im Druckbehälter 12 beziehungsweise in der druckseitigen Leitung in Signalverbindung steht, erlaubt eine geregelte Belüftung des Druckbehälters 12. Figuren 2 a und 2 b zeigen zwei Beispiele für Prozessbehälter 14 zur Aufnahme der aufzuschäumenden Probe, die im Rahmen der vorliegenden Erfindung Anwendung finden können. Es handelt sich jeweils um einseitig (nach oben) oder beidseitig (oben und unten) geöffnete Gefäße mit beispielsweise quadratischem oder rechteckigem (Figur 2 a) beziehungsweise rundem (Figur 2 b) Grundriss. Vorteilhaft ist jeweils, dass die Höhe H des Gefäßes größer als die größte Seitenlänge B beziehungsweise der Durchmesser B des Gefäßes ist. Bevorzugt wird die Geometrie des Prozessgefäßes so gewählt, dass H > 1 ,5 B ist, d.h. dass die Höhe H mindestens dem Eineinhalbfachen der (längsten) Seitenlänge B bzw. des Durchmessers B ist. Vorzugsweise gilt H > 2 B und besonders bevorzugt H > 3 B. Durch Wahl des Höhe/Breite-Verhältnisses des Prozessgefäßes kann der Asymmetriegrad der erzeugten Poren mitbestimmt werden.
Die in Figur 1 gezeigte Schäumungsvorrichtung 10 zeigt folgende Funktionsweise. Eine aufzuschäumende Probe eines Formgedächtnispolymers wird in einen Prozessbehälter 14 beispielsweise gemäß Figur 2 a oder 2 b und dieser in den Druckbehälter 12 eingebracht und über den Thermostaten 16 auf eine vorbestimmte Prozesstemperatur temperiert. Nach dem Öffnen der saug- und druckseitigen Absperrorgane (Ventile) 26 und 28 beginnt der Füllvorgang des Druckbehälters 12. Das flüssige C02 strömt aus dem Vorratsbehälter 18 bis zum Druckgleichgewicht in den Druckbehälter 12. Um den Druck im Druckbehälter 12 auf den gewünschten Sättigungsdruck einzustellen, muss das durch Kühlen mit dem Wärmetauscher 20 flüssig gehaltene C02 durch das Pumpe-Wärmetauscher-Modul 22 komprimiert werden. Im Druckbehälter 12 erfolgt ab etwa 73,7 bar und oberhalb von 31 °C der Übergang in den überkritischen Bereich. Dabei löst sich das scC02 im
Formgedächtnispolymer, wobei eine einphasige Lösung entsteht. Die Beaufschlagung wird solange durchgeführt, bis sich eine vorbestimmte, von den Prozessparametern Temperatur und Druck abhängige Sättigung des Polymers mit dem C02 einstellt. Sodann wird das Absperrorgan 26 und/oder 28 geschlossen und es erfolgt mit Hilfe des Entspannungsmoduls 32 eine geregelte Belüftung des Druckbehälters 12, wobei die Belüftungsventile 30 unter Erfassung des Drucks mittels des Drucktransmitters 34 so
angesteuert werden, dass eine vorbestimmte, Belüftungsrate eingeregelt wird. Aufgrund des Druckabfalls kommt es zu einer Ausgasung des C02 aus dem Polymermaterial. Die zuvor einphasig vorliegende Lösung des scC02 in dem Polymer geht in ein Zweiphasensystem (festes Polymer/gasförmiges C02) über. Diese Phasenseparierung führt zu der gewünschten Aufschäumung des Polymers, während das gasförmige C02 entweicht. Figur 3 stellt beispielhaft zeitliche Verläufe der Prozessparameter Druck und Probentemperatur während des Verschäumungsprozesses dar. Es lassen sich drei Phasen unterscheiden. In Phase I, die mit der Öffnung des Absperrorgans 28 und somit der Beaufschlagung des Druckbehälters 12 und der Polymerprobe mit dem C02 beginnt, erfolgt der Druckaufbau im Druckbehälter 12, bis dort beispielsweise ein Druck von etwa 100 bar erreicht ist. Zu die- sem Zeitpunkt beginnt Phase II (Diffusionsphase), in welcher die Sättigung des Polymers mit dem Treibmittel stattfindet, währenddessen der Druck annähernd konstant bleibt und die Temperatur ihren vorgegebenen Sollwert erreicht. Ist das Gleichgewicht erreicht, beginnt Phase III mit der geregelten Druckentlastung, währenddessen der Druckabfall erzeugt wird und die Schaumformierung stattfindet. Durch die Temperaturabsenkung (Kühlung) wird die geschäumte Probe stabilisiert.
Durch die Verwendung eines einseitig oder beidseitig offenen, vorzugsweise länglichen Prozessbehälters gemäß Figur 2 wird ein gerichteter Gasfluss des während der Phase III (in Figur 3) entweichenden Treibmittels im Wesentlichen parallel zu den Seitenwänden des Behälters in die longitudinale Raumrichtung L erzielt (s. Koordinatendefinition in Figur 2). Infolgedessen entsteht eine asymmetrische Porenstruktur des erzeugten Schaums, bei der die Porenlänge deutlich größer als der Porendurchmesser ist. Zudem weisen die Poren eine im Wesentlichen gleichgerichtete Ausrichtung auf, nämlich entlang der Hauptströmungsrichtung des Treibmittels, d.h. parallel zu den Gefäßseitenwänden in die longitudinale Raumrichtung L. Durch Wahl des Prozessbehälters, nämlich seines Höhe/Breite-Verhältnisses und seiner Grundform, sowie durch die Prozessparameter Verschäumungstemperatur, Sättigungsgrad des Polymeres mit dem Treibmittel und die Entspannungsgeschwindigkeit (Belüftungsrate) kann die Porosität, die Porengröße, die Porengrößenverteilung, die Schaumdichte sowie das Ausmaß der Asymmetrie der Poren, d.h. das Verhältnis der Porenlänge zu dem Porendurchmesser beeinflusst werden. Eine besonders wichtige Rolle hinsichtlich Porengröße, Schaumdichte und mechanischer Komprimierbarkeit spielt dabei die Belüftungsrate. Ein große mittlere Porengröße (500 ±50 μηη) mit einer hohen Dichte (0,3 ±0,05 g/cm3), geringer Komprimierbarkeit und hoher Steifigkeit wurden bei niedrigen Belüftungsraten (< 10 bar/s) erhalten. Hingegen wurden Schäume geringer Dichte (0,1 1
±0,02 g/cm3), kleines Porengrößen (150-200 μηη) und mit sehr guter und thermomecha- nischem Rückstellverhalten wurden für das getestete System bei Temperaturen von 78 bis 84 °C bei hohen Belüftungsraten (25 bar/s) erzielt.
Nachfolgend wird das Prinzip der vorliegenden Erfindung anhand eines asymmetrischen Schaums aus einem Multiblockcopolymer (PDLCL), hergestellt durch Verknüpfung der Makrodiole von Poly(co-pentadecalacton) PPDL und Poly(e-caprolacton) PCL im Wege einer Cokondensation, beschrieben. In dem Polymer PDLCL fungiert das PPDL als kristallisierbares Hartsegment (Tm(PPDL) = 82 °C) und PCL als ebenfalls kristallisierbares Weichsegment (Tm(PCL) = 48 °C). Beide Segmente sind kovalent miteinander über Hexamethylen- diisocyanat als Verbindungsglied verknüpft.
1. Herstellung des Multiblockcopolymers PDLCL aus Poly(co-pentadecalacton) und Poly(e-caprolacton)
Die beiden endständigen Makrodiole Poly(co-pentadecalacton)-diol (PPDL-diol; Mn =
2200 g-mol"1 and Tm = 89 °C, selbst synthetisiert) und Poly(e-caprolacton)-diol (PCL-diol; Mn = 3200 g-mol"1 and Tm = 44 °C, Solvay, UK) wurden mit Hexamethylendiisocyanat (HMDI; Fluka, Deutschland) und Dibutyltinlaurat in 1 ,2-Dichlorethan bei 80 °C umgesetzt. Das Produkt PDLCL wurde durch Fällung in Methanol bei -10 °C erhalten. Details der Herstellung sind in K. Kratz, U. Voigt, W. Wagermaier, A. Lendlein: "Shape-memory properties of multiblock copolymers consisting of poly(e-pentadecalactone) hard segments and crystallizable poly(e-caprolactone) switching segments", in Advances in Material Design for Regenerative Medicine, Drug Delivery, and Targeting/Imaging, edited by V. Prasad Shastri, A. Lendlein, L-S. Liu, A. Mikos, S. Mitragotri (Mater. Res. Soc. Symp. Proc. Volume 1 140, Warrendale, PA, 2009) und S. A. Madbouly, K. Kratz, F. Klein, K. Lützow, A. Lendlein: "Thermomechanical behaviour of biodegradable shape-memory polymer foams", in Active Polymers, edited by A. Lendlein, V. Prasad Shastri, K. Gall (Mater. Res. Soc. Symp. Proc. Volume 1 190, Warrendale, PA, 2009) beschrieben.
Das PDLCL wies gemäß 1H-NMR-Analyse (500 MHz Bruker Advance Spectrometer, Deutschland) einen Gewichtsanteil von 60 Gew.-% PCL und 40 Gew.-% PPDL auf (gemes- sen in deuteriertem Chloroform mit Tetramethylsilan als internem Standard). Zur Berechnung des Molekulargewichts Mn und der Molekulargewichtsverteilung (Polydispe- risität PD) wurden GPC-Messungen basierend auf konventionellen Kalibrierverfahren unter Verwendung von Polystyrol-Standards mit Mn zwischen 1 .000 und 3.000.000 g/mol
(Polymer Standards Service GmbH, Deutschland) durchgeführt. Das PDLCL wies ein Molekulargewicht Mn = 58.000 g/mol und eine Polydispersität von 2,2 auf.
2. Schäumungsprozess
Vor der Aufschäumung wurde das PDLCL-Rohmaterial bei 95 °C in einem Einschnecken- extruder (Thermo Electron l/d 34, d = 19 mm) granuliert.
Das Schäumungsverfahren wurde unter Verwendung einer Schäumungsvorrichtung nach Figur 1 gemäß dem vorstehend beschriebenen erfindungsgemäßen Verfahren
durchgeführt. Hierzu wurde die Polymerprobe mit superkritischem Kohlendioxid (scC02) bei 79 °C und einem konstanten Druck von 200 bar bis zur Einstellung eines
Sättigungsgleichgewichts für mindestens etwa 30 min beaufschlagt. Nach 60 min (inklusive des Füllvorgangs) wurde das Belüftungsprogramm gestartet, wobei die Belüftungsventile gesteuert (Imago 500) geöffnet wurden, sodass eine Druckentspannung mit einer Rate von 25 bar/s eingestellt wurde. Diese sehr schnelle Belüftungsrate führte zu einer Entmischung und Expansion des im Polymer gelösten C02 und somit zur Aufschäumung des Polymermaterials. Nach Erreichen des Umgebungsluftdrucks wurden die Schaumstoffproben aus dem Gefäß entnommen und unter Raumbedingungen für 24 h gelagert.
Zur Erzeugung der erfindungsgemäßen anisotropen Schäume wurden als Prozessbehälter 14 für die Aufschäumung kleine Bechergläser (29 mm Durchmesser, 50 mm Höhe) aus Glas verwendet, d.h. mit zylindrischer Form gemäß Figur 2 b. Während des plötzlichen Druckanstiegs floss das entweichende C02 entlang einer Hauptströmungsrichtung im Wesentlichen parallel zu den seitlichen Becherglaswänden. Dieser Aufbau ist in Figur 4 a skizziert, in der die vertikalen Pfeile die longitudinale Hauptströmungsrichtung L des austretenden C02 darstellen.
Als Vergleichsversuch wurden Proben auf die gleiche Weise aufgeschäumt, wobei jedoch anstelle des Becherglases ein allseitig gasdurchlässiges Gefäß aus einem geschlossenen Metallnetz mit einer Maschenweite im Mikrometerbereich Verwendung fand (Figur 4 d). Mit gleichem Resultat kann auch ein Gefäß aus einer gasdurchlässigen Membran eingesetzt werden.) Dabei lag das Polymermaterial als Granulat vor. Unter diesen Bedingungen ent- wich während der schnellen Belüftung das C02 annähernd homogen in alle Raumrichtungen aus der aufschäumenden Probe und dem Gefäß (siehe Pfeile in Figur4 d).
3. Porosität und Schaummorphologie
Die Porengrößenverteilungen wurden durch Quecksilber-Porositätsmessungen ermittelt (Mercury Porosimeter Pascal 140 und 440, Fisons Instruments, Italien).
Die Porosität und der relative Anteile offener, einem Verdrängungsmedium zugänglichen Poren wurde mittels pycnometrischer Messungen nach der Anleitung des Geräteherstellers in einer 60 cm3 Testzelle bei 20 °C (Ultrafoam Pycnometer 1000, Quantachrome Instruments, USA) unter Verwendung von Stickstoff als Verdrängungsmedium (6 psi) und 10- fachen Wiederholungsmessungen durchgeführt. Die absolute Porosität ergab sich aus dem Verhältnis des Volumens der geschäumten Probe zum Volumen der ungeschäumten Probe. Alle Proben wiesen ein hohes Maß an Porosität von etwa 89 ±4 % auf und einen Anteil offenzelliger Poren von etwa 41 ±4 % bezogen auf die Anzahl aller Poren. Die
Schaumdichte wurde aus dem geometrischen Volumen und der Masse der Schaumprobe berechnet.
Zur Ermittlung der Porenstruktur der nach dem erfindungsgemäßen Verfahren und im Ver- gleichsversuch hergestellten Schäume wurden die aufgeschäumten Proben nach Lagerung für wenige Minuten in flüssigem Stickstoff aufgeschnitten und zwar jeweils in longitudinaler Richtung L und transversaler Richtung T. (Zur Definition der longitudinalen L und transversalen Raumrichtung T siehe Koordinatenkreuz in Figur 4 oben.) Die aufgeschnittenen Proben wurden auf Halterungen fixiert und in einer Magnetronanlage (Emitech, UK) besputtert. Die so präparierten Proben wurden in einem Elektronenmikroskop mit Schottky- Strahler (LEO 1550 VP, Deutschland) untersucht.
Die SEM Bilder der Vergleichsprobe (Figur 4 c und f) zeigen, dass die Poren eine in alle Raumrichtungen gleichmäßige Ausdehnung und dementsprechend keine einheitliche Orien- tierung aufweisen. Vielmehr gleichen die Poren in longitudinaler Schnittrichtung (Figur 4 c) und transversaler Schnittrichtung (Figur 4 f) einander und weisen eine in alle Raumrichtungen annähernd symmetrische runde Form auf.
Auf der anderen Seite zeigen die Poren der nach dem erfindungsgemäßen Verfahren auf- geschäumten Proben dramatische Unterschiede in longitudinaler Schnittrichtung (Figur 4 b) und transversaler Schnittrichtung (Figur 4 c). Während der transversale Schnitt in Figur 4 c einen annähernd runden Porenquerschnitt ähnlich wie bei der isotropen Probe zeigt, ist im longitudinalen Schnitt in Figur 4 b eine deutlich längliche Porengeometrie mit im Wesentlichen gleich ausgerichteten Poren in longitudinaler Raumrichtung L erkennbar. Das bedeutet, dass die Poren der erfindungsgemäßen anisotropen Probe entlang der Haupt- Strömungsrichtung L des entweichenden Kohlenstoffdioxids bei der Aufschäumung eine wesentlich längere Ausdehnung haben als in der orthogonal zur Hauptströmungsrichtung L verlaufenden Ebene. Die Porengeometrie lässt sich annäherungsweise als zylindrisch beschreiben, wobei ein mittlerer Porendurchmesser von 150 μηη und eine mittlere Porenlänge von 900 μηη berechnet wurden (SIS Soft Imaging Solutions, Scandium Software, Olympus GmbH). Dies entspricht einem Längen-Breitenverhältnis von 6.
4. Mechanische Eigenschaften der unprogrammierten Proben
Für die Untersuchung der mechanischen Eigenschaften der unprogrammierten Probe wurden quaderförmige Probenkörper mit Seitenlängen von 12 mm aus den anisotropen und isotropen PDLCL-Schäumen ausgeschnitten. Mit diesen Proben wurden Kompressions- Spannungs-Messungen jeweils in longitudinaler und transversaler Richtung bei 25 °C mit einem Zugspannungsgerät (Instron 3345) mit einer 500 N-Lastzelle durchgeführt. Die Messungen wurden mit einer konstanten Kompressionsrate von 3,0 mm/min unter Erfassung der Spannung ausgeführt. Jede Messung wurde mit fünf Proben wiederholt und die Mittelwerte gebildet.
Das Ergebnis ist in Figur 5 gezeigt, in der die gemessene Spannung in Abhängigkeit von der prozentualen Kompression der Probe dargestellt ist. Bei allen Messungen deformieren im anfänglichen elastischen Regime die Zellwände der Poren, bevor im weiteren Verlauf das Material eine plastische Verformung erfährt. Schließlich fallen bei weiterer Zunahme der Kompression die Zellen zusammen, sodass die Proben sich wie ein kompaktes Material verhalten und die Spannung sehr stark ansteigt. Im Falle der isotropen Vergleichsprobe (Figur 5 b) zeigen die Spannungsverläufe bei Kompression in longitudinaler Richtung L und in transversaler Richtung T annähernd identische Verläufe. Im Gegensatz hierzu sind für die erfindungsgemäße anisotrope Probe (Figur 5 a) deutliche Unterschiede zwischen den Messungen in beiden Raumrichtungen festzustellen. So zeigt sich, dass die
Materialspannung in longitudinaler Richtung L über den gesamten Kompressionsbereich größer ist als in transversaler Richtung T. Insbesondere bei niedriger
Kompressionsbelastung bis etwa 10 % zeigt der longitudinale Spannungsverlauf einen deutlich steileren Anstieg als der transversale (s. Ausschnittsvergrößerung in Figur 5 a). Das bedeutet, dass bei Kompression in longitudinaler Richtung die Poren einen höheren mechanischen Widerstand bieten als bei Kompression in transversaler Richtung. Diese Messungen beweisen, dass der erfindungsgemäße Schaum bereits ohne
thermomechanischer Programmierung anisotrope mechanische Eigenschaften aufweist. 5. Thermomechanische Programmierung der Schaumproben
Quaderförmige Probenkörper der PDLCL-Schäume mit Seitenlängen von 12 mm wurden einem dreistufigen thermomechanischen Prozess zur Programmierung einer temporären Form unterzogen, um das Formgedächtnisverhalten zu untersuchen: Zunächst wurde der (in seiner herstellungsbedingten permanenten Form vorliegende) Probenkörper auf eine Temperatur Thi9h = 70 °C erwärmt und bei dieser Temperatur für 5 min getempert, um eine eventuelle thermische oder mechanische Vorgeschichte des Schaums zu löschen. In einem zweiten Schritt wurde der Schaumkörper auf die Programmierungstemperatur Tprog = 60 °C, also oberhalb der Schmelztemperatur von PCL (Tm = 48 °C) und unterhalb der Schmelztemperatur von PPDL (Tm = 82 °C), gebracht und bei dieser Temperatur mit einer vorbestimm- ten Kompressionsgrad (em = 50, 65 oder 80 %) deformiert. Anschließend wurde unter Aufrechterhaltung der Kompressionskraft der Schaum mit einer schnellen Abkühlrate von 30 °C/min auf T|0W = 0 °C abgekühlt und für 10 min bei dieser Temperatur gehalten.
Diese Prozedur wurde sowohl mit den erfindungsgemäßen anisotropen Schäumen als auch mit den isotropen Vergleichsschäumen durchgeführt, wobei die Kompression jeweils in die longitudinale sowie in die transversale Richtung erfolgte.
6. Formgedächtnisverhalten
Die gemäß dem unter 5. Verfahren programmierten Proben wurden in einem mit einer ther- mostatisierbaren Kammer ausgestatteten Zugspannungsmessgerät (Zwick Z1 .0 und Zwick 005) thermomechanischen Zugspannungsuntersuchungen unterworfen. Hierfür wurden die Proben mit einer Aufheizrate von 1 °C/min auf eine Temperatur Thi9h = 70 °C aufgeheizt, um den Formenübergang von der programmierten temporären Form (komprimierte Form) in die permanente Form auszulösen. Die Programmierungsschritte und die anschließende Rück- Stellung wurden dabei zyklisch wiederholt. Zwei unterschiedliche Messmodi wurden bei der Rückstellung angewandt: die lastfreie Rückstellung, bei der die Dehnung der Probe in Abhängigkeit der Temperatur erfasst wurde, sowie die Rückstellung unter einer konstanten Dehnung von 50%, bei der die Druckspannung in Abhängigkeit der Temperatur gemessen wurde. Im Falle der spannungsfreien Rückstellung ergibt sich die charakteristische Schalt- temperatur Tswitch aus dem Wendepunkt der Dehnungs-Temperatur-Kurve, während bei der Rückstellung unter Last die Spannungs-Temperatur-Kurve ein charakteristisches Maximum bei TCT,max aufweist.
Die Dehnungsverläufe der lastfreien Rückstellung sind in Figur 6 für die anisotrope Probe (a) sowie für die isotrope Probe (b) dargestellt. Es ist erkennbar, dass die anisotrope Probe ein unterschiedliches Rückstellungsverhalten in die longitudinale und transversale Richtung aufweist. Insbesondere zeigt sie in longitudinaler Richtung eine Wiederherstellungsrate Rr von etwa 88 %, die um etwa 20 % höher ist als in transversaler Richtung. Hingegen weist die isotrope Probe erwartungsgemäß ein für beide Raumrichtungen L und T
übereinstimmendes Rückstellverhalten auf mit einer Wiederherstellungsrate Rr von etwa 84 %. Die durch von der Polymerzusammensetzung abhängige und durch den
Schmelzübergang von PCL bestimmte charakteristische Schalttemperatur Tswitch ist für alle Proben und Raumrichtungen identisch. Der unter Last rückstellende anisotrope Schaum in Figur 7 zeigt sowohl nach longitudinaler als auch transversaler Kompression gut definierte charakteristische Maxima TCT,max bei etwa 48 °C. Auch hier erreicht die nach longitudinaler Programmierung erhaltene Temperatur- Spannungs-Kurve einen höheren Wert für em als nach transversaler Programmierung. Figur 8 schließlich zeigt Temperatur-Dehnungs-Kurven der lastfreien Rückstellung eines anisotropen Schaums nach longitudinaler Kompression bei abwechselnden Programmierungstemperaturen (Tpr0g = 40 °C und 60 °C). Dieses Experiment belegt, dass wie auch bei anderen (isotropen) Formgedächtnispolymeren die Schalttemperatur durch die bei der Programmierung angewandte Temperatur gesteuert werden kann. Insbesondere weist der Schaum nach Deformierung bei 40 °C eine um etwa 10 K niedrigere Schalttemperatur Tswitch als nach Programmierung bei 60 °C auf. Dieses Phänomen wird auch als Temperaturgedächtniseffekt oder Temperature-Memory-Effect (TME) bezeichnet. BEZUGSZEICHEN
Schäumungsvorrichtung
Druckbehälter
Prozessbehälter
Thermostat
Treibmittelvorratsbehälter
Wärmetauscher
Pumpe-Wärmetauscher-Modul
Kryostat
Absperrorgan
Absperrorgan
Belüftungsventil
regelbares Entspannungsmodul
Drucktransmitter

Claims

PATENTANSPRÜCHE
Schaumstoffformkörper mit anisotropen, thermisch induzierbaren
Formgedächtniseigenschaften, umfassend zumindest ein Formgedächtnispolymer, welches nach einer mechanischen oder thermomechanischen Programmierung in der Lage ist, temperaturinduziert zumindest einen Formenübergang von einer temporären Form in eine permanente Form zu vollziehen, dadurch gekennzeichnet, dass das nicht programmierte Formgedächtnispolymer eine Schaumstruktur mit asymmetrischen, im Wesentlichen in einer gemeinsamen, ersten Raumrichtung (L) ausgerichteten Poren aufweist, wobei ein Verhältnis einer mittleren Porendimension in der ersten
Raumrichtung (L) zu einer mittleren Porendimension in einer zweiten, orthogonal zu dieser verlaufenden Raumrichtung (T) zumindest 2 beträgt.
Schaumstoffformkörper nach Anspruch 1 , wobei ein Verhältnis einer mittleren Porendimension in der ersten Raumrichtung (L) zu einer mittleren Porendimension in einer zweiten, orthogonal zu dieser verlaufenden Raumrichtung (T) zumindest 3 beträgt, vorzugsweise zumindest 4, besonders bevorzugt zumindest
5.
Schaumstoffformkörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine Dichte des Schaumstoffformkörpers im Bereich von 0,01 bis 0,30 g/cm3, insbesondere von 0,02 bis 0,20 g/cm3, vorzugsweise von 0,07 bis 0,13 g/cm3, liegt.
Schaumstoffformkörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Formgedächtnispolymer ein physikalisch oder kovalent vernetztes Polymernetzwerk umfasst, das zumindest ein Schaltsegment aufweist, das ausgewählt ist aus der Gruppe der Polyester, insbesondere Poly(e-caprolacton); Polyether, Polyurethane, insbesondere Polyurethan; Polyimide, Polyetherimide, Polyacrylate, Polymethacrylate, Polyvinyle, Polystyrole, Polyoxymethyle, Poly(para-dioxanon).
Schaumstoffformkörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Formgedächtnispolymer hydrolytisch spaltbare Gruppen enthält, die insbesondere ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus Glycoliden, Lactiden, Diglycoliden,
Dilactiden, Polyanhydriden und Polyorthoester.
6. Artikel enthaltend oder bestehend aus einem Schaumstoffformkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 5.
Artikel nach Anspruch 6, wobei der Artikel ein Gegenstand zur Anwendung im medizinischen, pharmazeutischen oder biochemischen Bereich ist.
Verfahren zur Herstellung eines Schaumstoffformkörpers mit anisotropen, thermisch induzierbaren Formgedächtniseigenschaften nach einem der Ansprüche 1 bis 5 mit den Schritten
(a) Herstellen einer im Wesentlichen homogenen Mischung einer Schmelze eines Formgedächtnispolymers, welches nach einer Programmierung in der Lage ist, temperaturinduziert zumindest einen Formenübergang von einer temporären Form in eine permanente Form zu vollziehen, und eines in einem ersten Zustand vorliegenden Treibmittels oder einer chemischen Vorstufe eines solchen,
(b) Überführen und Freisetzen des Treibmittels in einen zweiten, gasförmigen Zustand derart, dass das Formgedächtnispolymer und das Treibmittel entmischen, wobei Prozessparameter der Freisetzung und eine Geometrie eines Prozessbehälters, in welchem die Freisetzung des Treibmittels erfolgt, so gewählt sind, dass das freigesetzte gasförmige Treibmittel im Wesentlichen entlang einer vorbestimmten Hauptströmungsrichtung aus dem Formgedächtnispolymer entweicht, so dass das Formgedächtnispolymer eine Schaumstruktur mit asymmetrischen, im Wesentlichen in einer gemeinsamen ersten, der Hauptströmungsrichtung entsprechenden longitudinalen Raumrichtung (L) ausgerichteten Poren ausbildet, wobei die Geometrie des Prozessbehälters so gewählt ist, dass dieser in die longitudinale Raumrichtung (L) ein- oder beidseitig geöffnet und in den anderen Raumrichtungen geschlossen ist und dass die Mischung des Formgedächtnispolymers und des Treibmittels eine Säule im Prozessbehälter einnimmt, die in der longitudinalen Richtung (L) eine größere Ausdehnung aufweist als in einer orthogonal zu dieser verlaufenden transversalen Richtung (T).
Verfahren nach Anspruch 8, wobei, in einem weiteren Schritt (c) der Schaumstoffformkörper für seine thermomechanischen Programmierung bei einer Materialtemperatur oberhalb einer Schalttemperatur des Formgedächtnispolymers unter Anwendung eines Formenzwangs deformiert wird und unter Aufrechterhaltung des Formenzwangs auf eine Temperatur unterhalb der Schalttemperatur abgekühlt wird.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 oder 9, wobei als Treibmittel ein physikalisches Treibmittel verwendet wird, das unter der Temperatur und dem Druck des Schrittes (a) flüssig, fest oder in einem superkritischen Zustand vorliegt, und seine Freisetzung in Schritt (b) dadurch erfolgt, dass die Temperatur und/oder der Druck so verändert wird, dass das Treibmittel in den gasförmigen Zustand übergeht.
1 1 . Verfahren nach Anspruch 10, dass als Treibmittel Kohlendioxid verwendet wird, das in Schritt (a) in superkritischem Zustand vorliegt und durch Druckabsenkung in Schritt (b) in den gasförmigen Zustand übergeht.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 oder 1 1 , wobei in Schritt (b) das Treibmittel durch Druckabsenkung freigesetzt wird, wobei die Druckabsenkung insbesondere mit einer Rate von mindestens 10 bar/s, vorzugsweise von mindestens 15 bar/s, besonders bevorzugt von mindestens 20 bar/s erfolgt.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 12, wobei in Schritt (a) ein im flüssigen oder superkritischen Zustand vorliegendes Treibmittel verwendet wird, in welchem ein weiterer Stoff, insbesondere ein pharmazeutischer Wirkstoff gelöst vorliegt.
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