Progress in Nanocomposite of Biodegradable Polymer

Yang, Ke-Ke;Wang, Xiu-Li;Wang, Yu-Zhong

  • Published : 20070700

Abstract

This paper reviews recent developments related to biodegradable polymer nanocomposites. The preparation, characterization, properties, and applications of nanocomposites based on biodegradable polymers are introduced systemically. The related biodegradable polymers include aliphatic polyesters such as polylactide (PLA), poly(ε-caprolactone) (PCL), poly(p-dioxanone) (PPDO), poly(butylenes succinate) (PBS), poly (hydroxyalkanoate)s such as poly(β-hydroxybutyrate) (PHB), poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV), and natural renewable polymers such as starch, cellulose, chitin, chitosan, lignin, and proteins. The nanoparticles that have been also utilized to fabricate the nanocomposites include inorganic, organic, and metal particles such as clays, nanotubes, magnetites, Au and Ag, hydroxyapatite, cellulose, chitin whiskers and lignin.

Keywords

References

  1. K. M. Stridsberg, M. Ryner, and A. C. Albertsson, Adv. Polym. Sci., 157, 41 (2002)
  2. M. S. Lindblad, Y. Liu, A. C. Albertsson, E. Ranucci, and S. Karlsson, Adv. Polym. Sci., 157, 139 (2002)
  3. M. Okada, Prog. Polym. Sci., 27, 87 (2002)
  4. H. R. Kricheldorf, J. Polym. Sci. Polym. Chem., 42, 4723 (2004)
  5. A. C. Albertsson and I. K. Varma, Adv. Polym. Sci., 157, 1 (2002)
  6. Y. J. Wee, J. N. Kim, and H. W. Ryu, Food Technol. Biotech., 44, 163 (2006)
  7. K. E. Perepelkin, Fibre. Chem., 34, 85 (2002)
  8. S. Jacobsen, P. H. Degee, H. G. Fritz, P. H. Dubois, and R. Jerome, Polym. Eng. Sci., 39, 1311 (1999)
  9. A. K. Agrawal and R. Bhalla, J. Macromol. Sci. -Polym. Rev., C43, 479 (2003)
  10. Y. You, S. W. Lee, S. J. Lee, and W. H. Park, Mater. Lett., 60, 1331 (2006)
  11. J. H. Lee, T. G. Park, H. S. Park, D. S. Lee, Y. K. Lee, S. C. Yoon, and J. D. Nam, Biomaterials, 24, 2773 (2003) https://doi.org/10.1016/S0142-9612(02)00221-1
  12. W. H. Kai, L. Hua, L. Zhao, and Y. Inoue, Macromol. Rapid. Commun., 27, 1702 (2006)
  13. J. P. Jeun, Y. M. Lim, and Y. C. Nho, J. Ind. Eng. Chem., 11, 573 (2005) https://doi.org/10.1021/ie50109a005
  14. H. B. Kim, C. H. Lee, J. S. Choi, B. J. Park, S. T. Lim, and H. J. Choi, J. Ind. Eng. Chem., 11, 769 (2005) https://doi.org/10.1021/ie50109a005
  15. H. Y. Li, A. Debuigne, R. Jerome, and P. Lecomte, Angew. Chem. Int. Ed., 45, 2264 (2006)
  16. E. Luong-Van, L. Grondahl, K. N. Chua, K. W. Leong, V. Nurcombe, and S. M. Cool, Biomaterials, 27, 2042 (2006)
  17. K. K. Yang, Y. H. Guo, Y. Z. Wang, X. L. Wang, and Q. Zhou, Polym. Bull., 54, 187 (2005)
  18. M. A. Sabino, S. Gonzalez, L. Marquez, and J. L. Feijoo, Polym. Degrad. Stabil., 69, 209 (2000)
  19. M. A. Sabino, J. L. Feijoo, and A. J. Muller, Macromol. Chem. Phys., 201, 2687 (2000)
  20. A. P. T. Pezzin, G. O. R. van Ekenstein, and E. A. R. Duek, Polymer, 42, 8303 (2001) https://doi.org/10.1016/S0032-3861(00)00352-9
  21. F. Y. Huang, Y. Z. Wang, X. L. Wang, K. K. Yang, Q. Zhou, and F. Y. Huang, J. Polym. Sci. Polym. Chem., 43, 2298 (2005)
  22. K. K. Yang, X. L. Wang, and Y. Z. Wang, J. Macromol. Sci.-Polym. Rev., C42, 373 (2002)
  23. H. X. Huang, K. K. Yang, Y. Z. Wang, X. L. Wang, and L. Jun, J. Polym. Sci. Polym. Chem., 44, 1245 (2006)
  24. D. N. Bikiaris and D. S. Achilias, Polymer, 47, 4851 (2006) https://doi.org/10.1016/j.polymer.2005.11.031
  25. J. Kim, J. H. Kim, T. K. Shin, H. J. Choi, and M. S. Jhon, Eur. Polym. J., 37, 2131 (2001) https://doi.org/10.1016/S0014-3057(00)00100-2
  26. J. Kim, T. K. Shin, H. J. Choi, and M. S. Jhon, Polymer, 40, 6873 (1999)
  27. S. Carroccio, P. Rizzarelli, C. Puglisi, and G. Montaudo, Macromolecules, 37, 6576 (2004)
  28. T. Dong, K. M. Shin, B. Zhu, and Y. Inoue, Macromolecules, 39, 2427 (2006) https://doi.org/10.1021/ma0521147
  29. A. Oishi, M. Zhang, K. Nakayama, T. Masuda, and Y. Taguchi, Polym. J., 38, 710 (2006)
  30. S. Salhi, M. Tessier, J. C. Blais, R. El Gharbi, and A. Fradet, Macromol. Chem. Phys., 205, 2391 (2004)
  31. C. S. K. Reddy, R. Ghai, Rashmi, and V. C. Kalia, Bioresour. Technol., 87, 137 (2003)
  32. D. K. Y. Solaiman, R. D. Ashby, T. A. Foglia, and W. N. Marmer, Appl. Microbiol. Biotechnol, 71, 783 (2006)
  33. R. W. Lenz and R. H. Marchessault, Biomacromolecules, 6, 1 (2005)
  34. M. Avella, E. Martuscelli, and M. Raimo, J. Mater. Sci., 35, 523 (2000)
  35. H. J. Choi, J. Kim, and M. S. Jhon, Polymer, 40, 4135 (1999)
  36. W. S. Ratnayake, R. Hoover, and T. Warkentin, Starch-starke, 54, 217 (2002)
  37. R. F. Tester, J. Karkalas, and X. Qi, J. Cereal Sci., 39, 151 (2004)
  38. J. H. Sung, D. P. Park, B. J. Park, H. J. Choi, and M. S. Jhon, Biomacromolecules, 6, 2182 (2005)
  39. J. H. Sung, D. P. Park, B. J. Park, and H. J. Choi, J. Ind. Eng. Chem., 12, 301 (2006)
  40. X. L. Wang, K. K. Yang, and Y. Z. Wang, J. Macromol. Sci.-Polym. Rev., C43, 385 (2003)
  41. S. H. Roh, Y. N. Chun, J. W. Nah, H. J. Shin, and S. I. Kim, J. Ind. Eng. Chem., 12, 489 (2006)
  42. J. P. Davis, N. Supatcharee, R. L. Khandelwal, and R. N. Chibbar, Starch-starke, 55, 107 (2003)
  43. C. Peniche, W. Arguelles-Monal, H. Peniche, and N. Acosta, Macromol. Biosci., 3, 511 (2003)
  44. D. S. Zimnitsky, T. L. Yurkshtovich, and P. M. Bychkovsky, J. Polym. Sci. Pol. Chem., 42, 4785 (2004)
  45. H. A. Lim, T. Raku, and Y. Tokiwa, Macromol. Biosci., 4, 875 (2004)
  46. D. Ruan, L. N. Zhang, Y. Mao, M. Zeng, and X. B. Li, J. Membr. Sci., 241, 265 (2004)
  47. B. Krajewska, Enzyme Microb. Tech., 35, 126 (2004)
  48. S. N. Swain, S. M. Biswal, P. K. Nanda, and P. L. Nayak, J. Polym. Environ., 12, 35 (2004)
  49. D. L. Woerdeman, W. S. Veraverbeke, R. S. Parnas, D. Johnson, J. A. Delcour, I. Verpoest, and C. J. G. Plummer, Biomacromolecules, 5, 1262 (2004)
  50. D. G. Liu and L. N. Zhang, Macromol. Mater. Eng., 291, 820 (2006)
  51. J. W. Rhim, K. A. Mohanty, S. P. Singh, and P. K. W. Ng, Ind. Eng. Chem. Res., 45, 3059 (2006)
  52. R. M. D. Soares, F. F. Scremin, and V. Soldi, Macromol. Symp., 229, 258 (2005)
  53. A. Rouilly and L. Rigal, J. Macromol. Sci.-Polym. Rev., C42, 441 (2002)
  54. S. F. Wang, L. Shen, Y. J. Tong, L. Chen, I. Y. Phang, P. Q. Lim, and T. X. Liu, Polym. Degrad. Stabil., 90, 123 (2005)
  55. M. Okamoto, J. Ind. Eng. Chem., 10, 1156 (2004)
  56. T. B. Liu, C. Burger, and B. Chu, Prog. Polym. Sci., 28, 5 (2003) https://doi.org/10.1016/S0079-6700(02)00115-6
  57. K. Ishizu, K. Tsubaki, A. Mori, and S. Uchida, Prog. Polym. Sci., 28, 27 (2003) https://doi.org/10.1016/S0079-6700(02)00115-6
  58. S. J. Park, K. Li, and S. K. Hong, J. Ind. Eng. Chem., 11, 561 (2005) https://doi.org/10.1021/ie50109a005
  59. J. W. Kim, S. G. Kim, H. J. Choi, and M. S. Jhon, Macromol. Rapid Commun., 20, 450 (1999)
  60. M. Pluta, M. A. Paul, M. Alexandre, and P. Dubois, J. Polym. Sci. Polym. Phys, 44, 299 (2006)
  61. M. Pluta, M. A. Paul, M. Alexandre, and P. Dubois, J. Polym. Sci. Polym. Phys, 44, 312 (2006)
  62. S. S. Ray and M. Bousmina, Prog. Mater. Sci., 50, 962 (2005)
  63. P. Maiti, K. Yamada, M. Okamoto, K. Ueda, and K. Okamoto, Chem. Mater., 14, 4654 (2002)
  64. M. Pluta, Polymer, 45, 8239 (2004)
  65. S. S. Ray and M. Okamoto, Macromol. Rapid Commun., 24, 815 (2003) https://doi.org/10.1002/marc.200390020
  66. R. Hiroi, S. S. Ray, M. Okamoto, and T. Shiroi, Macromol. Rapid Commun., 25, 1359 (2004)
  67. J. H. Chang, Y. U. An, and G. S. Sur, J. Polym. Sci. Polym. Phys, 41, 94 (2003)
  68. N. Ogata, G. Jimenez, H. Kawai, and T. Ogihara, J. Polym. Sci. Polym. Phys, 35, 389 (1997)
  69. M. A. Paul, C. Delcourt, M. Alexandre, P. Degee, F. Monteverde, A. Rulmont, and P. Dubois, Macromol. Chem. Phys., 206, 484 (2005)
  70. J. Y. Nam, S. S. Ray, and M. Okamoto, Macromolecules, 36, 7126 (2003)
  71. S. S. Ray and M. Okamoto, Macromol. Mater. Eng., 288, 936 (2003) https://doi.org/10.1002/mame.200290040
  72. S. S. Ray, P. Maiti, M. Okamoto, K. Yamada, and K. Ueda, Macromolecules, 35, 3104 (2002) https://doi.org/10.1021/ma011278u
  73. S. S. Ray, K. Okamoto, K. Yamada, and M. Okamoto, Nano Lett., 2, 423 (2002)
  74. S. S. Ray, K. Yamada, A. Ogami, M. Okamoto, and K. Ueda, Macromol. Rapid Commun., 23, 943 (2002)
  75. S. S. Ray, K. Yamada, M. Okamoto, Y. Fujimoto, A. Ogami, and K. Ueda, Polymer, 44, 6633 (2003) https://doi.org/10.1016/S0032-3861(03)00699-2
  76. S. S. Ray, K. Yamada, M. Okamoto, A. Ogami, and K. Ueda, Compos. Interface, 10, 435 (2003)
  77. S. S. Ray, K. Yamada, M. Okamoto, A. Ogami, and K. Ueda, Chem. Mater., 15, 1456 (2003) https://doi.org/10.1021/cm020766t
  78. S. S. Ray, K. Yamada, M. Okamoto, and K. Ueda, Nano Lett, 2, 1093 (2002)
  79. S. S. Ray, K. Yamada, M. Okamoto, and K. Ueda, J. Nanosci. Nanotech., 3, 503 (2003) https://doi.org/10.1166/jnn.2003.172
  80. S. S. Ray, K. Yamada, M. Okamoto, and K. Ueda, Macromol. Mater. Eng., 288, 203 (2003) https://doi.org/10.1002/mame.200290040
  81. S. S. Ray, K. Yamada, M. Okamoto, and K. Ueda, Polymer, 44, 857 (2003) https://doi.org/10.1016/S0032-3861(03)00699-2
  82. V. Krikorian and D. J. Pochan, Macromolecules, 37, 6480 (2004)
  83. C. Thellen, C. Orroth, D. Froio, D. Ziegler, J. Lucciarini, R. Farrell, N. A. D'Souza, and J. A. Ratto, Polymer, 46, 11716 (2005) https://doi.org/10.1016/j.polymer.2004.11.004
  84. S. I. Moon, F. Jin, C. Lee, S. Tsutsumi, and S. H. Hyon, Macromol. Symp., 224, 287 (2005)
  85. R. Asmatulu, M. A. Zalich, R. O. Claus, and J. S. Riffle, J. Magn. Magn. Mater., 292, 108 (2005)
  86. Y. W. Di, S. Iannac, L. Sanguigno, and L. Nicolais, Macromol. Symp., 228, 115 (2005)
  87. M. Yoshioka, K. Takabe, J. Sugiyama, and Y. Nishio, J. Wood. Sci., 52, 121 (2006)
  88. C. Flesch, E. Bourgeat-Lami, S. Mornet, E. Duguet, C. Delaite, and P. Dumas, J. Polym. Sci. Polym. Chem., 43, 3221 (2005)
  89. G. Gorrasi, M. Tortora, V. Vittoria, E. Pollet, M. Alexandre, and P. Dubois, J. Polym. Sci. Polym. Phys, 42, 1466 (2004)
  90. R. Pucciariello, V. Villani, S. Belviso, G. Gorrasi, M. Tortora, and V. Vittoria, J. Polym. Sci. Polym. Phys, 42, 1321 (2004)
  91. G. Gorrasi, M. Tortora, V. Vittoria, E. Pollet, B. Lepoittevin, M. Alexandre, and P. Dubois, Polymer, 44, 2271 (2003) https://doi.org/10.1016/S0032-3861(03)00699-2
  92. G. Gorrasi, M. Tortora, V. Vittoria, G. Galli, and E. Chiellini, J. Polym. Sci. Polym. Phys, 40, 1118 (2002)
  93. M. Tortora, V. Vittoria, G. Galli, S. Ritrovati, and E. Chiellini, Macromol. Mater. Eng., 287, 243 (2002)
  94. P. Maiti, Langmuir, 19, 5502 (2003)
  95. B. Q. Chen and J. R. G. Evans, Macromolecules, 39, 747 (2006) https://doi.org/10.1021/ma0521147
  96. E. Di Maio, S. Iannace, L. Sorrentino, and L. Nicolais, Polymer, 45, 8893 (2004)
  97. R. M. Ho, Y. W. Chiang, C. C. Lin, and B. H. Huang, Macromolecules, 38, 4769 (2005)
  98. D. Homminga, B. Goderis, I. Dolbnya, and G. Groeninckx, Polymer, 47, 1620 (2006) https://doi.org/10.1016/j.polymer.2005.11.031
  99. C. Flesch, C. Delaite, P. Dumas, E. Bourgeat-Lami, and E. Duguet, J. Polym. Sci. Polym. Chem., 42, 6011 (2004)
  100. H. Nishida, M. Yamashita, T. Endo, and Y. Tokiwa, Macromolecules, 33, 6982 (2000)
  101. L. M. Esteves, L. Marquez, and A. J. Muller, J. Appl. Polym. Sci., 97, 659 (2005)
  102. J. M. Raquez, P. Degee, R. Narayan, and P. Dubois, Polym. Degrad. Stabil., 86, 159 (2004)
  103. K. R. Yoon, Y. S. Chi, K. B. Lee, J. K. Lee, D. J. Kim, Y. J. Koh, S. W. Joo, W. S. Yun, and I. S. Choi, J. Mater. Chem., 13, 2910 (2003)
  104. J. Albuerne, L. Marquez, A. J. Muller, J. M. Raquez, P. Degee, and P. Dubois, Macromol. Chem. Phys., 206, 903 (2005)
  105. S. Andjelic and B. D. Fitz, J. Polym. Sci. Polym. Phys, 38, 2436 (2000)
  106. S. Andjelic, D. Jamiolkowski, J. McDivitt, J. Fischer, J. Zhou, and R. Vetrecin, J. Appl. Polym. Sci., 79, 742 (2001) https://doi.org/10.1002/1097-4628(20010103)79:1<1::AID-APP10>3.0.CO;2-V
  107. Y. Furuhashi, A. Nakayama, T. Monno, Y. Kawahara, H. Yamane, Y. Kimura, and T. Iwata, Macromol. Rapid Commun., 25, 1943 (2004)
  108. H. Nishida, M. Konno, A. Ikeda, and Y. Tokiwa, Polym. Degrad. Stabil., 68, 205 (2000)
  109. F. M. Abuzaina, B. D. Fitz, S. Andjelic, and D. D. Jamiolkowski, Polymer, 43, 4699 (2002)
  110. H. Nishida, M. Konno, and Y. Tokiwa, Polym. Degrad. Stabil., 68, 271 (2000)
  111. A. P. T. Pezzin and E. A. R. Duek, Polym. Degrad. Stabil., 78, 405 (2002)
  112. M. A. Sabino, J. L. Feijoo, and A. J. Muller, Polym. Degrad. Stabil., 73, 541 (2001) https://doi.org/10.1016/S0141-3910(00)00198-1
  113. M. A. Sabino, G. Ronca, and A. J. Muller, J. Mater. Sci., 35, 5071 (2000)
  114. K. K. Yang, X. L. Wang, Y. Z. Wang, and H. X. Huang, J. Appl. Polym. Sci., 100, 2331 (2006)
  115. M. Yoneda, H. Terai, Y. Imai, T. Okada, K. Nozaki, H. Inoue, S. Miyamoto, and K. Takaoka, Biomaterials, 26, 5145 (2005)
  116. K. R. Yoon, W. J. Kim, and I. S. Choi, Macromol. Chem. Phys., 205, 1218 (2004)
  117. G. X. Chen, E. S. Kim, and J. S. Yoon, J. Appl. Polym. Sci., 98, 1727 (2005)
  118. Y. Someya, T. Nakazato, N. Teramoto, and M. Shibata, J. Appl. Polym. Sci., 91, 1463 (2004)
  119. S. S. Ray, S. Vaudreuil, A. Maazouz, and M. Bousmina, J. Nanosci. Nanotech., 6, 2191 (2006)
  120. S. S. Ray, K. Okamoto, and M. Okamoto, Macromolecules, 36, 2355 (2003)
  121. G. X. Chen and J. S. Yoon, J. Polym. Sci. Polym. Phys, 43, 817 (2005)
  122. S. T. Lim, Y. H. Hyun, H. J. Choi, and M. S. Jhon, Chem. Mater., 14, 1839 (2002)
  123. S. T. Lim, C. H. Lee, H. B. Kim, H. J. Choi, and M. S. Jhon, E-Polym., no. 026 (2004)
  124. H. B. Kim, Y. H. Hyun, S. T. Lim, H. J. Choi, and M. S. Jhon, E-Polym., no. 019 (2005)
  125. S. T. Lim, C. H. Lee, H. J. Choi, and M. S. Jhon, J. Polym. Sci. Polym. Phys, 41, 2052 (2003)
  126. C. H. Lee, H. B. Kim, S. T. Lim, H. J. Choi, and M. S. Jhon, J. Mater. Sci., 40, 3981 (2005)
  127. C. H. Lee, S. T. Lim, Y. H. Hyun, H. J. Choi, and M. S. Jhon, J. Mater. Sci. Lett., 22, 53 (2003)
  128. Y. H. Hyun, S. T. Lim, H. J. Choi, and M. S. Jhon, Macromolecules, 34, 8084 (2001) https://doi.org/10.1021/ma002404h
  129. S. T. Lim, H. J. Choi, and M. S. Jhon, J. Ind. Eng. Chem., 9, 51 (2003) https://doi.org/10.1021/ie50085a002
  130. H. B. Kim, J. S. Choi, C. H. Lee, S. T. Lim, M. S. Jhon, and H. J. Choi, Eur. Polym. J., 41, 679 (2005)
  131. S. K. Lim, J. W. Kim, I. Chin, Y. K. Kwon, and H. J. Choi, Chem. Mater., 14, 1989 (2002)
  132. H. J. Choi, S. G. Kim, Y. H. Hyun, and M. S. Jhon, Macromol. Rapid. Comm., 22, 320 (2001) https://doi.org/10.1002/1521-3927(20010101)22:1<1::AID-MARC1>3.0.CO;2-T
  133. S. H. Hsu and C. W. Chou, Polym. Degrad. Stabil., 85, 675 (2004)
  134. C. W. Chou, S. H. Hsu, H. Chang, S. M. Tseng, and H. R. Lin, Polym. Degrad. Stabil., 91, 1017 (2006)
  135. H. Y. Li, Y. F. Chen, and Y. S. Xie, Mater. Lett., 57, 2848 (2003)
  136. C. Y. Tang, D. Z. Chen, C. P. Tsui, P. S. Uskokovic, P. H. F. Yu, and M. C. P. Leung, J. Appl. Polym. Sci., 102, 5388 (2006)
  137. D. Dubief, E. Samain, and A. Dufresne, Macromolecules, 32, 5765 (1999)
  138. W. M. Choi, T. W. Kim, O. O. Park, Y. K. Chang, and J. W. Lee, J. Appl. Polym. Sci., 90, 525 (2003)
  139. S. F. Wang, C. J. Song, G. X. Chen, T. Y. Guo, J. Liu, B. H. Zhang, and S. Takeuchi, Polym. Degrad. Stabil., 87, 69 (2005)
  140. S. A. McGlashan and P. J. Halley, Polym. Int., 52, 1767 (2003) https://doi.org/10.1002/pi.1191
  141. S. B. Kalambur and S. S. Rizvi, Polym. Int., 53, 1413 (2004) https://doi.org/10.1002/pi.1421
  142. B. Q. Chen and J. R. G. Evans, Carbohydr. Polym., 61, 455 (2005) https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2004.12.007
  143. M. Avella, J. J. De Vlieger, M. E. Errico, S. Fischer, P. Vacca, and M. G. Volpe, Food Chem., 93, 467 (2005)
  144. M. N. Angles and A. Dufresne, Macromolecules, 33, 8344 (2000)
  145. M. N. Angles and A. Dufresne, Macromolecules, 34, 2921 (2001) https://doi.org/10.1021/ma002404h
  146. W. Gindl and J. Keckes, Polymer, 46, 10221 (2005) https://doi.org/10.1016/j.polymer.2004.11.004
  147. H. M. Park, X. M. Liang, A. K. Mohanty, M. Misra, and L. T. Drzal, Macromolecules, 37, 9076 (2004)
  148. H. M. Park, M. Misra, L. T. Drzal, and A. K. Mohanty, Biomacromolecules, 5, 2281 (2004)
  149. Q. L. Hu, F. P. Chen, B. Q. Li, and J. C. Shen, Chem. J. Chinese U., 26, 1960 (2005)
  150. F. Hussain, M. Hojjati, M. Okamoto, and R. E. Gorga, J. Compos. Mater., 40, 1511 (2006)
  151. B. Q. Li, D. C. Jia, Y. Zhou, Q. L. Hu, and W. Cai, J. Magn. Magn. Mater., 306, 223 (2006)
  152. L. J. Kong, Y. Gao, W. L. Cao, Y. D. Gong, N. M. Zhao, and X. F. Zhang, J. Biomed. Mater. Res. Part A, 75A, 275 (2005)
  153. D. W. Ren, H. F. Yi, H. Zhang, W. Y. Xie, W. Wang, and X. J. Ma, J. Membr. Sci., 280, 99 (2006) https://doi.org/10.1016/j.memsci.2006.05.028
  154. Q. L. Hu, B. Q. Li, M. Wang, and J. C. Shen, Biomaterials, 25, 779 (2004)
  155. H. Uyama, M. Kuwabara, T. Tsujimoto, M. Nakano, A. Usuki, and S. Kobayashi, Chem. Mater., 15, 2492 (2003) https://doi.org/10.1021/cm020766t
  156. T. Tsujimoto, H. Uyama, and S. Kobayashi, Macromol. Rapid Commun., 24, 711 (2003) https://doi.org/10.1002/marc.200390020
  157. X. C. Shen, X. Q. Mo, R. Moore, S. J. Frazier, T. Iwamoto, J. M. Tomich, and X. Z. S. Sun, J. Nanosci. Nanotech., 6, 837 (2006)
  158. Y. S. Lu, L. H. Weng, and L. N. Zhang, Biomacromolecules, 5, 1046 (2004)
  159. P. Chen, L. N. Zhang, S. P. Peng, and B. Liao, J. Appl. Polym. Sci., 101, 334 (2006)
  160. J. Huang, L. N. Zhang, and F. G. Chen, J. Appl. Polym. Sci., 88, 3284 (2003)
  161. J. Huang, L. N. Zhang, and P. Chen, J. Appl. Polym. Sci., 88, 3291 (2003)
  162. M. Wei, L. H. Fan, J. Huang, and Y. Chen, Macromol. Mater. Eng., 291, 524 (2006)