本发明涉及医用材料领域,本发明公开了一种具有单向导液和回流功能的抑菌型纳米纤维敷料的制备方法,本发明以PHMG‑GTE改性棉织物为基底,在其上进行聚氨酯、乙基纤维素/聚氨酯的顺序静电纺丝,通过热压交联处理可得到三层结构稳定复合的纳米纤维膜,之后利用微针钻孔技术在膜上构建孔道阵列,得到纳米纤维敷料。该敷料不仅具有出色的抑菌性,还可将伤口渗液从伤口处持续导出至敷料外侧,并且可将部分渗透进行回流,使伤口微环境维持适当的润湿度,缩短伤口的愈合周期。
📄 2022107021592
📂 A61L15_26
👤 浙江理工大学
📅 2022-06-20
本发明涉及医用材料领域,公开了一种温度响应型Janus纳米纤维敷料的制备方法,包括:(1)温敏聚合物的制备;(2)温度响应型Janus纳米纤维敷料的制备:在棉织物上通过静电纺丝技术依次电纺含温敏聚合物的纺丝溶液、聚氨酯纺丝溶液,制备得到底层为亲水层棉、中间层为温敏纳米纤维、上层为疏水层聚氨酯纳米纤维的三层结构的Janus纳米纤维敷料;(3)交联处理:将Janus纳米纤维敷料通过热压交联,得到成品。本发明制备的Jnaus纳米纤维敷料具有温度响应性,可通过温敏层的润湿性转变,可逆切换Janus纳米纤维疏水部分的厚度,从而控制液体运输方向,实现智能化管理体液。
📄 2021102323587
📂 D06M11_38
👤 浙江理工大学
📅 2021-03-02
本发明公开了一种纳米纤维沿周向取向的小血管支架,该支架由周向排列的细菌纤维素纳米纤维组成,纳米纤维的直径小于100纳米,小血管支架的直径为2~6毫米,管壁的厚度可控,最小厚度可以小至10微米。制备过程是:采用膜液界面培养技术在直径变化的圆棒外回转表面制备长度为10~30毫米、膜厚度为0.01~1毫米、内径为2~6毫米的细菌纤维素水凝胶膜,然后将该水凝胶膜从圆棒的细段端移至粗段端,使管状的细菌纤维素水凝胶的管径逐渐增大,迫使细菌纤维素纤维原位沿周向取向,最后,加热干燥定型后取出圆棒即为所得。本发明的小血管支架,其结构与天然血管的纤维排列结构具有相似性,其性能利于细胞的黏附、增殖和最终的内皮化,有望获得更佳的治疗效果。
📄 2020102201049
📂 A61F2_07
👤 华东交通大学
📅 2020-03-25
本发明属于抗菌防腐剂及食品保鲜包装材料领域,具体涉及一种负载D‑氨基酸/肉桂精油纳米纤维抗菌膜的制备方法和用途。通过将D‑氨基酸及肉桂精油包裹在壳聚糖纳米粒子中,减少精油的挥发,提高其利用率。然后将D‑氨基酸/肉桂精油/壳聚糖纳米粒子添加到静电纺丝溶液中制备成纳米纤维膜,以减少壳聚糖纳米粒子直接在食品表面喷洒时出现的聚集和下降现象,随后将抗菌膜经过冷等离子体辅助处理后用于抑制豆制品上的金黄色葡萄球菌生物膜形成。本发明操作简单,将抗菌膜应用于大豆制品的保鲜可有效抑制致病微生物的生长,延长制品的保质期,有较高的市场价值。
📄 2017100826104
📂 D04H1_728
👤 江苏大学
📅 2017-02-16
本发明公开了一种血红蛋白和钛酸纳米纤维修饰碳离子液体电极的制备方法。以导电性优良的离子液体为粘合剂制备碳离子液体电极(CILE),以高比表面积和高长径比的钛酸纳米纤维(TiNFs)为功能化纳米材料修饰CILE,进一步以Nafion为膜固定血红蛋白(Hb),制得修饰电极(Nafion/Hb/TiNFs/CILE)。本发明还公开了所述修饰电极的电化学行为研究及应用。运用电化学分析法对修饰电极的电化学行为进行研究,并进一步以此为工作电极应用于目标底物的电催化还原。本发明制备工艺简单、成本低、周期短、易于实现,制备的修饰电极具有较高的灵敏度和较低的检测限,并显示出良好的稳定性。
📄 2018106841920
📂 G01N27_36
👤 海南师范大学
📅 2018-06-28
本发明涉及抗凝血材料领域,尤其涉及一种具有抗凝血性的纳米纤维膜,通过不同层复合组成的纳米纤维膜,能够实现结构性能的相互补充,弥补单层材料所带来的力学缺陷,并且通过采用同轴静电纺丝技术以及限定不同层结构的注射速度,显著提高了纳米纤维膜的透气性。因此,本发明提供的抗凝血性纳米纤维膜不仅抗凝血性强、透气性好,而且具备优良的力学性能、生物相容性和抗菌能力,能够满足对膜式氧合器中膜材料的要求。
📄 2022103063613
📂 A61L31_12
👤 河北科技大学
📅 2022-03-25
本发明提供了一种层层自组装纳米纤维药物载体及制备方法、层层自组装载药纳米纤维及制备方法,涉及纳米纤维技术领域,所述层层自组装纳米纤维药物载体包括PCL纳米纤维膜,所述PCL纳米纤维膜的外表面组装有依次间隔设置的壳聚糖层和海藻酸钙层,且最外层为壳聚糖层,改善病人使用药物时,药效只能在短时间维持,无法达到治疗效果的技术问题;本发明提供的层层组装纳米纤维药物载体,通过在用于载药的PCL纳米纤维膜外表面组装有依次间隔设置的壳聚糖层和海藻酸钙层,减缓药物释放速率,延长药物的释放时间,减少对病人身体的毒副作用和病人身体的对抗作用,减少医疗总费用,加快病人康复进程。
📄 2018114261734
📂 A61K9_70
👤 芽米科技(广州)有限公司
📅 2018-11-27
本发明公开了一种等离子体表面接枝神经生长因子的纳米纤维的制备方法,包括(1)将一定量壳聚糖和聚氧化乙烯完全溶解于90%乙酸溶液,搅拌均匀,得到纺丝液;(2)采用纺丝液进行静电纺丝,得到壳聚糖/聚氧化乙烯纳米纤维;(3)将壳聚糖/聚氧化乙烯纳米纤维用DMEM培养基洗涤至中性,烘干之后经等离子处理器处理活化;(4)取小鼠肿瘤细胞液氮研磨后,经过0.22μm孔径膜过滤去除未破碎细胞,并用DNA酶消化后得到激活因子;(5)活化的纳米纤维浸泡在含有神经生长因子和激活因子的DMEM培养基中进行负压闪爆,之后进行接枝反应,离心冻干。这种纳米纤维是一种能够诱导神经损伤部的再生的医疗用材料,可以用于制造神经再生组件,能够促进神经元的生长。
📄 2019108741940
📂 A61L27_54
👤 南通大学
📅 2019-09-17
本发明涉及纳米材料制备技术领域,旨在提供制备纳米纤维和纳米八面体双级结构的氧化铟锡的方法。该方法的具体步骤包括:向铟源和锡源的混合物中加入溶剂N,N-二甲基甲酰胺,获得铟源和锡源的混合溶液,再称取聚乙烯吡咯烷酮加入到混合溶液中,得到均一的纺丝溶液,再通过静电纺丝得到复合纳米纤维;将制得的复合纳米纤维移入程序控温的马弗炉中的陶瓷方舟内,进行高温煅烧,得到纳米纤维和纳米八面体双级结构的氧化铟锡。本发明工艺条件易实现,可以批量生产,制得的纳米纤维和纳米八面体双级结构的氧化铟锡,拥有完善的晶型和均一的形貌,八面体边缘清晰,棱长均匀,具有零维材料的超高比表面积和一维材料光、电子快速传输性能。
📄 2013103695864
📂 D01F9_08
👤 浙江理工大学
📅 2013-08-22