具有自粘性的韧性纳米纤维水凝胶敷料的制备方法

    公开(公告)号:CN114081992A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111381674.7

    申请日:2021-11-22

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有自粘性的韧性纳米纤维水凝胶敷料的制备方法,首先向天然高分子溶液中依次添加多巴胺、具有羧基基团的胆固醇衍生物和EDC/NHS,搅拌均匀制得前驱体纺丝液,然后将前驱体纺丝液经静电纺丝制得纳米纤维膜,最后将纳米纤维膜经交联处理后浸泡在碱性的Tris‑HCl溶液中,制得具有自粘性的韧性纳米纤维水凝胶敷料;天然高分子上同时具有羧基、氨基和羟基基团;天然高分子溶液的pH值为3~6;配置前驱体纺丝液、静电纺丝以及紫外交联处理的过程均在避光条件下进行;具有自粘性的韧性纳米纤维水凝胶敷料的粘附强度为7~10KPa,拉伸强度为2~5MPa,断裂伸长率为80~300%。本发明的方法赋予纳米纤维水凝胶优异的力学强度和粘附性能,具有良好的舒适性,并促进伤口愈合。

    可光修复纳米纤维水凝胶敷料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112870432A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110048402.9

    申请日:2021-01-14

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种可光修复纳米纤维水凝胶敷料及其制备方法。原料包括天然高分子纤维基体、羧基化聚乙二醇衍生物、多巴胺、脂肪酸和多酚氧化酶组成;其中,羧基化聚乙二醇衍生物和多巴胺均匀分布在天然高分子纤维基体上,并与天然高分子纤维形成多重杂化互穿网络结构;脂肪酸、多酚氧化酶与多巴胺形成微米级微球,均匀分布在纳米纤维膜上。制备方法为:将天然高分子溶液、羧基化聚乙二醇衍生物、多巴胺溶液、脂肪酸、多酚氧化酶液制成前驱体纺丝液,进行静电纺丝制得纳米纤维膜,对其进行交联溶胀处理,发生化学交联反应。本发明可保证敷料与关节处伤口的动态贴合,极大地提高伤口的愈合速度和效果,在医用敷料领域具有广阔的应用前景。

    一种体温诱导热收缩纤维敷料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN118547428A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410646769.4

    申请日:2024-05-23

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种体温诱导热收缩纤维敷料及其制备和应用,所述纤维敷料包括水性聚氨酯、刚性聚合物形成的纳米纤维膜。制得的体温诱导热收缩纤维敷料在37℃下会发生热收缩,加热30min~24h收缩率可达10~80%;敷料具有高拉伸强度为5~30MPa,高断裂伸长率为50~400%,高杨氏模量20~100MPa。体温诱导热收缩敷料可带动大鼠伤口周围皮肤机械收缩,促进创面闭合及修复。本发明的方法简单易行,制得的敷料性能优异,在医用敷料领域具有巨大的应用前景。

    一种静电纺纤维敷料的制备方法

    公开(公告)号:CN111575812B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202010427757.4

    申请日:2020-05-20

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种静电纺纤维敷料的制备方法,先后将纺丝液A和纺丝液B通过手持式静电纺丝装置喷到接收基材上,制得静电纺纤维敷料;手持式静电纺丝装置由线形狭缝式喷丝头、供液装置、高压逆变装置和电源组成;线形狭缝式喷丝头包括导电块和螺线管;导电块位于螺线管内部,导电块内部设有贯穿线形狭缝;螺线管为绕有线圈的绝缘圆柱管,线圈沿圆柱管的轴向排列;线形狭缝沿圆柱管的轴向延伸;导电块与高压逆变装置连接;线形狭缝与供液装置连通;线圈、高压逆变装置和供液装置都与电源连接。本发明有效解决了现有技术中存在的问题,提供了一种安全性高、能在线实时制备且产品具有防水性能的静电纺纤维敷料的制备方法。

    骨修复用复合柔性SiO2-CaO纤维的弹性气凝胶支架

    公开(公告)号:CN109513047B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201811423982.X

    申请日:2018-11-27

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明提供了一种骨修复用复合柔性SiO2‑CaO纤维的弹性气凝胶支架,其特征在于,包括分散有SiO2‑CaO纤维的高分子气凝胶,所述的SiO2‑CaO纤维在高分子气凝胶中交错搭接,纤维搭接处的高分子化学交联以对纤维进行固定。该气凝胶支架中柔性SiO2‑CaO纤维作为三维空间骨架,包裹在纤维表面的天然高分子作为结构锚定点及弹性缓冲区。该气凝胶支架在水环境中具有压缩回弹性,可实现小切口植入以及与不规则骨损伤区的紧密贴合,可促进生物矿化,同时可担载细胞,提高骨损伤修复效果。

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