本发明属于生物材料技术领域,公开了一种双醛羧甲基纤维素/丝胶蛋白复合膜的制备方法和应用。本发明通过高碘酸盐氧化羧甲基纤维素成功地制备了二醛羧甲基纤维素(DCMC);作为一种高效的交联剂,DCMC通过席夫碱反应使丝胶蛋白中的‑NH2与DCMC中的‑CHO之间形成席夫碱,从而与丝胶蛋白形成广泛的交联,进而提高了丝胶膜的机械性能和稳定性。DCMC/SS复合膜表现出优异的亲水性,稳定性,血液相容性和细胞相容性;本发明将大大推进基于丝胶蛋白的生物材料在诸如伤口敷料,组织工程和再生医学等领域中的应用。
📄 2019101260418
📂 C08L1_28
👤 西南大学
📅 2019-02-20
本发明公开了一种可生物降解高分子多孔复合材料及其制备方法,该复合材料是多孔水溶液体系进行物理交联凝胶化制得;其中,多孔水溶液体系按质量份数由10~20份聚乙烯醇水溶液、10~20份的水性天然高分子水溶液、0.5~10份的微生物、0.01~10份的营养液与0.05~5份的pH调节剂制得;聚乙烯醇水溶液由0.1~20份的聚乙烯醇加入10~1000份的去离子水中制得;水性天然高分子水溶液由0.1~4份的水性天然高分子加入10~1000份的去离子水中制得。本发明利用天然高分子材料与合成高分子的相互协同作用共混复合形成发泡基体,以微生物为致孔源制备天然环保多孔复合材料,原料具有来源广、经济易得,制备的复合材料具有可生物降解、无毒无害的特点。
📄 2016103782828
📂 C08L1_28
👤 陕西科技大学
📅 2016-05-31
本发明公开了一种高表面张力水凝胶玻璃体替代物及其辐射制备方法。将天然聚多糖、超分子、辐照敏化剂、pH调节剂、溶剂为主要组分。利用超声搅拌制成均匀分散体系后,通入N2负压下静置除泡,真空封装并快速循环冷冻‑解冻,通过电离辐射下对天然聚多糖和超分子为基材的分散体系进行辐射交联反应,即可制备高表面张力水凝胶玻璃体替代物。本产品无乳化和分散现象,具有较高的表面张力,自行缓慢降解与吸收,较长的代谢时间,能顶压不规则的表面,有效封闭视网膜裂孔而不易进入视网膜下。具有良好的透光性、粘弹性、减震性、均一性、生物相容性、安全性等特点,制备、塑形及灭菌等可同步完成,简化了生产工艺。
📄 2016108106978
📂 C08L1_28
👤 湖北科技学院
📅 2016-09-09
本发明公开了一种pH/温度双重响应智能水凝胶及其制备方法,方法包含以下步骤:(1)通过透明质酸、羟丙甲纤维素和1,4‑丁二醇二缩水甘油醚进行化学交联制备温敏水凝胶;(2)使用硅烷偶联剂改性的纳米纤维素、过硫酸钾和聚合物前体通过自由基原位聚合反应制备pH响应水凝胶;(3)将步骤(1)和步骤(2)的水凝胶进行化学交联得到pH/温度双重响应的智能水凝胶。所得到的水凝胶对环境pH和温度的变化敏感,可以使药物在炎症伤口的pH环境中保持稳定,并在急性炎症伤口pH环境下释放,可以显著提高药物细胞毒性和生物利用度。
📄 2022115561821
📂 C08L1_28
👤 浙江工业大学
📅 2022-12-06
本发明公开了一种抑制杂草生长的可播种式多功能凝胶地膜及其制备与应用。本发明以负载有金属离子的生物质材料为缓控释体系,通过金属离子(铜、锌等)与天然高分子基材料(壳聚糖、纤维素、海藻酸钠等)交联,并根据环境差异选择性添加具有抗冻作用的功能物质(氯化钠、甘油等)形成低密度交联的多功能凝胶地膜;缓释的金属离子一方面用于形成均一的凝胶地膜,另一方面弱的低交联密度的金属螯合作用使得水凝胶具有高流动性的网络结构,高密度的氢键作用使得水凝胶具有界面自融合的能力,从而赋予该凝胶地膜在完全脱水的条件下被破坏时仅通过加水即可恢复成一个原始的凝胶地膜,首次实现“可播种”式凝胶地膜的制备,为存贮运输地膜带来了便捷。
📄 2021103656474
📂 C08L1_28
👤 华南农业大学
📅 2021-04-06
本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及具体一种兼具抗菌和氨气响应功能的强韧羧甲基纤维素纳米复合材料及其制备方法与应用,它是由如下原料制备而成的:羧甲基纤维素、Co‑MOF纳米粒子。本发明还提供了上述羧甲基纤维素纳米复合材料的制备方法。本发明所制备得到的羧甲基纤维素纳米复合材料具有优异的水汽阻隔、力学强度、韧性、紫外屏蔽、蓝光屏蔽、抗菌、氨气响应变色等性能,同时还能保持高的可见光透明性,可用作智能指示材料及时有效地指示虾等肉类食品在贮藏过程中的新鲜度变化情况,且该复合材料制备工艺简单、环保、成本低廉、适于放大生产,在食品包装、智能材料、生物医学、抗菌材料、氨气检测、环境监测与安全等领域具有广泛应用价值。
📄 2022109579495
📂 C08L1_28
👤 桂林理工大学
📅 2022-08-11