一种强韧且可逐层降解的胶原基疝补片及其制备方法

    公开(公告)号:CN118512663A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410728677.0

    申请日:2024-06-06

    Abstract: 本发明涉及生物医学材料技术领域,具体涉及一种强韧且可逐层降解的胶原基疝补片及其制备方法,所述胶原基疝补片组分包括:胶原、壳聚糖、纤维素纳米纤维、γ‑聚谷氨酸。本发明采取仿生策略构建胶原基医用疝补片材料,所用的原料组分均有良好生物相容性,通过晶体矿化与多点交联协同作用使该补片材料的湿态力学韧性与可缝合性得到了显著提升,设计的梯度膜结构使该材料具有可控的降解行为,具有极好的应用前景,适宜进一步推广应用。

    一种负压引流胶原/GO/PVA复合海绵及其制备方法

    公开(公告)号:CN115418064B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202211220397.6

    申请日:2022-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种负压引流胶原/GO/PVA复合海绵及其制备方法,本方案使用胶原(COL)对聚乙烯醇(PVA)进行改性,使改性PVA海绵具备良好的生物相容性;本方案中加入的氧化石墨烯(GO)利用微纳粒子对聚合物网络的增强作用提高海绵在水环境下的力学性能,同时利用GO的光热效应为海绵提供近红外光响应抗菌性;本方案创新性地采用低温发泡、液氮定向速冻、冷冻干燥技术组合:采用低温发泡,可防止胶原分子在高温下发生变性;发泡后迅速使用液氮进行定向速冻,不仅使泡沫被迅速固定,避免消泡现象,同时定向速冻对体系中的分子取向有一定的促进作用,可提高力学性能;最后,经冷冻干燥可得到兼具微孔与大孔的多层级结构,增强了海绵内部结构的贯通性。

    一种木质素基碳复合石墨相氮化碳/Mxene的异质结光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114377717B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202210090995.X

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本发明提供一种木质素基碳复合石墨相氮化碳/Mxene的异质结光催化剂及其制备方法和应用,首先以制浆碱木素为碳源,经过低共熔溶剂均相溶解烧制木质素基纳米碳颗粒;再以尿素为原料,经过热缩合法制备石墨相氮化碳,作为光催化剂主体部分;然后以碳化铝钛为原料,经过氢氟酸刻蚀,制备二维导电材料Mxene;最后,用木质素基纳米碳,惰性气体保护下,热处理复合g‑C3N4和Mxene,构建C/g‑C3N4/Mxene三元异质结光催化材料。本发明制备的异质结光催化剂具有较好的光照吸收、快速的光生电子转移、较高的光生载流子分离效率、较优的光催化反应活性,同时是一种环保型的光催化材料,可在可见光下的光催化制备过氧化氢。(56)对比文件Ruirui Wang et al..Energy-leveldependent H2O2 production on metal-free,carbon-content tunable carbon nitridephotocatalysts《.Journal of EnergyChemistry》.2018,第27卷第343–350页.钟磊;王超;吕高金;吉兴香;杨桂花;陈嘉川.低共熔溶剂在木质素分离方面的研究进展.林产化学与工业.2020,(第03期),全文.

    一种化学交联纤维制备高强度秸秆化机浆的方法及其产品

    公开(公告)号:CN117166277A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202310873165.9

    申请日:2023-07-17

    Abstract: 本发明提供一种化学交联纤维制备高强度秸秆化机浆的方法及其产品,所述方法步骤如下:(1)取秸秆化机浆纤维分散在水中,制备秸秆化机浆纤维分散液;(2)用氢氧化钠溶液调节秸秆化机浆纤维分散液的pH;(3)加入2‑氯乙酰胺进行反应,制备乙酰胺化秸秆化机浆纤维分散液;(4)在乙酰胺化秸秆化机浆纤维分散液中加入乙二醇进行化学交联反应,得到高强度秸秆化机浆。本发明采用2‑氯乙酰胺和乙二醇化学改性秸秆化机浆纤维,构建秸秆化机浆纤维之间的强作用力的化学交联键,从而提高秸秆化机浆纤维的机械强度。

    一种基于改性纤维素缓冲层的正渗透膜制备方法及其产品

    公开(公告)号:CN116688774A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310365666.6

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 本发明提供一种基于改性纤维素缓冲层的正渗透膜制备方法及其产品,包括以下步骤:1)取纤维素纤维分散到氢氧化钠的水溶液中,制备纤维素纤维的碱性分散液;2)在纤维素纤维的碱性分散液中加入2‑氯乙酰胺,持续加热搅拌,制备改性的纤维素纤维;3)将改性纤维素纤维溶解在溶剂中,制备纤维素溶液,然后涂覆在无纺布表面;4)在纤维素‑无纺布表面利用间苯二胺和1,3,5‑苯三甲基酰氯原位生长超薄聚酰胺层,即可制备基于改性纤维素缓冲层的正渗透膜。本发明的基于改性纤维素缓冲层的正渗透膜呈现优异的水通量和盐截留性能,且其分离性能的稳定性好,制备工艺简单,可以降低聚酰胺的用量,成本低廉,适用于大规模生产。

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