多孔多中空柔性复合纳米纤维膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113073426A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110207974.7

    申请日:2021-02-25

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种多孔多中空柔性复合纳米纤维膜材料及其制备方法,该方法是经由同轴静电纺丝制得多孔多中空柔性复合纳米纤维膜;同轴静电纺丝的外层溶液由牺牲型高分子聚合物、保留型高分子聚合物和溶剂A组成;同轴静电纺丝的内层溶液由牺牲型高分子聚合物、纺丝过程中可生成兼具半导体特性和低表面能物质的材料以及溶剂B组成;然后去除所述多孔多中空柔性复合纳米纤维膜中的牺牲型高分子聚合物,即获得由多孔多中空纳米纤维堆叠构成的膜材料,多孔多中空纳米纤维具有多个中空管道和表面至中空的三维贯穿通孔微纳结构;本发明的膜材料具有较好的柔性和机械强度,解决了多孔复合纤维材料和单中空纤维材料易脆性和机械强度低等问题。

    一种用于肿瘤治疗的多孔纳米碳纤维基载药光热试剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107261142B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201710412890.0

    申请日:2017-06-05

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于肿瘤治疗的新型多孔纳米碳纤维基载药光热试剂及制备方法,首先将纳米碳纤维进行表面酸化处理后依次浸入壳聚糖溶液和海藻酸钠溶液进行层层自组装得到多孔纳米碳纤维,然后将多孔纳米碳纤维分散在抗肿瘤药物溶液中,最后经后处理得到多孔纳米碳纤维基载药光热试剂,多孔纳米碳纤维包括一表面酸化的纳米碳纤维芯层和一依次由壳聚糖和海藻酸钠层层自组装形成的包层,包层为2层以上的结构,多孔纳米碳纤维的最大吸收波长为925~1100nm。该方法制备过程简单、成本低廉,制得的产品生物相容性好、光热转换效率高,实现了光热治疗和化疗的有机结合,其药物释放具有一定pH敏感性及温度响应性,能够提升治疗效果。

    表面摩擦系数低且疏水性提高的尼龙纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN109989128B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201910178978.X

    申请日:2019-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种表面摩擦系数低且疏水性提高的尼龙纤维及其制备方法,制备方法为:将改性尼龙母粒与尼龙切片按0.5~5:95~99.5的质量比混合后进行熔融纺丝制得表面摩擦系数低且疏水性提高的尼龙纤维,其中改性尼龙母粒主要由37~88.8wt%的尼龙、10~60wt%的PDMS和0.2~3wt%的支链带有氨基的POSS组成,是通过将各组分按比例加入混料机中搅拌均匀后,输送至双螺杆挤出机中熔融挤出和切粒制得的;最终制得的表面摩擦系数低且疏水性提高的尼龙纤维的动摩擦系数与静摩擦系数都低于0.3,与水的接触角大于71°,耐久性良好,可纺性好,力学性能优良,具有广阔的应用前景。

    一种制备生物相容性改善的医用聚丙烯单丝的方法

    公开(公告)号:CN103628167A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310566933.2

    申请日:2013-11-14

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种制备生物相容性改善的医用聚丙烯单丝的方法,本发明公开了一种新型生物相容性改善的医用聚丙烯单丝的制备方法,采用医用级聚丙烯切片和珍珠粉为原料,经捏合机捏合后,采用常规螺杆挤出机熔融挤出单丝细流,经水浴冷却,凝固,拉伸和热定型后,卷绕成型,获得含有珍珠粉改性的聚丙烯单丝。单丝的直径为0.07-0.20mm,纤度35-300dtex,断裂强度为3.0-5.0cN/dtex,断裂伸长率为15-30%,珍珠粉含量为1-5%,经MTT发测试,细胞毒性评级为0级。产品具有良好的稳定性和均匀性,各项力学性能达到普通医用级聚丙烯单丝水平,生物相容性优于普通医用级PP单丝。

    一种多孔碳纤维和基于该多孔碳纤维的吸波复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN102168325A

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN201110007227.5

    申请日:2011-01-14

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及利用多孔碳纤维制作为吸收剂的吸波复合材料及其制备方法,包括:(1)复合材料采用以共混纺丝-高温碳化工艺制备的聚丙烯腈基多孔碳纤维为吸波剂、环氧树脂为基体,吸波剂均匀分散于基体中;(2)复合材料的制备方法是:首先将经过研磨的PAN基多孔碳纤维加入到环氧树脂中,机械搅拌使其混合均匀;然后将偶联剂、消泡剂和固化剂加入上述混合物中,超声分散,使其均匀混合;所得混合液浇模后室温固化即得吸波复合材料。各物料用量:以复合材料整体重量为基准,多孔碳纤维吸收剂含量为0.5~10wt%,固化剂与环氧树脂质量之比为1∶2~4,偶联剂用量为0.5~8wt%,消泡剂用量为0~1wt%。该吸波复合材料制备方法工艺简单而吸波性能优异。

    一种抗紫外老化聚对苯撑苯并二噁唑纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN101906676A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010255580.0

    申请日:2010-08-17

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种抗紫外老化聚对苯撑苯并二噁唑纤维及其制备方法,本发明的一种抗紫外老化聚对苯撑苯并二噁唑纤维,所述的纤维中含有光稳定剂2,2’-(1,2-乙烷二基)双(4,1-亚苯基)双苯并噁唑和/或2-(2-羟基-5-甲基苯基)苯并三唑,所述的光稳定剂总量占所述纤维的质量百分比为0.1%~1.5%;本发明的一种抗紫外老化聚对苯撑苯并二噁唑纤维的制备方法步骤如下:将4,6-二氨基间苯二酚盐酸盐、对苯二甲酸、五氧化二磷和多聚磷酸,在惰性气体保护下加热溶解,再加入光稳定剂2,2’-(1,2-乙烷二基)双(4,1-亚苯基)双苯并噁唑和2-(2-羟基-5-甲基苯基)苯并三唑,然后制得抗紫外老化PBO纤维。本发明所制得的PBO纤维提高了耐紫外性,同时不会影响纤维的力学性能,改善和提高了PBO纤维及其复合材料的光稳定性能。

    一种制备酚醛树脂(PF)基纳米碳纤维的方法

    公开(公告)号:CN100560824C

    公开(公告)日:2009-11-18

    申请号:CN200710042831.5

    申请日:2007-06-27

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种制备酚醛树脂(PF)基纳米碳纤维的方法,包括步骤(1)纳米碳纤维原丝的制备:以聚丙烯(PP)为基体,酚醛树脂(PF)为分散相,将重量百分比PF/PP=1-50/99-50共混;共混物熔融纺丝制得PF/PP共混纤维;共混纤维交联固化后得到纳米碳纤维原丝。(2)纳米碳纤维原丝的碳化:在氮气气氛中,于600-1200℃下氧化和碳化50-90分钟。该方法工艺简单、制备的纤维尺寸均匀、纯度高,直径在100-1000纳米,具有比表面积大,化学稳定性,长纤维状结构,适合工业化生产。

    含双杂萘酮结构和三氟甲基取代芳香二胺单体及其制备

    公开(公告)号:CN101445484A

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200810207623.0

    申请日:2008-12-23

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及含双杂萘酮结构和三氟甲基取代芳香二胺单体及其制备,二胺结构如下式制备:(1)将4,4’-氧-双[(4-(1,4-苯基)-二氮杂萘-1-酮]与2-氯-5-硝基三氟甲苯以1∶2摩尔比,在碱性条件下反应,得二硝基化合物;(2)将二硝基化合物用钯碳和水合肼在有机溶剂中还原,即得;应用该单体可以制备聚酰亚胺和聚芳酰胺。本发明制备的含双杂萘酮结构和三氟甲基取代芳香二胺纯度高、常温下稳定;由此制备的聚酰亚胺和聚芳酰胺具有良好的溶解性和成膜性、优越的耐高温性能和力学性能、高的光学透明性和低的介电常数等优异的综合性能。

    含氟不对称芳香二胺、其制备及在合成聚酰亚胺中的应用

    公开(公告)号:CN101270059A

    公开(公告)日:2008-09-24

    申请号:CN200810037489.4

    申请日:2008-05-15

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种含氟不对称芳香二胺、其制备及在合成聚酰亚胺中的应用,该化合物结构式如右式,制备:①2,6-二甲基苯酚与对硝基苯甲酰氯在有机溶剂和三氯化铝催化反应得(4’-羟基-3’,5’-二甲基苯)-(4-硝基苯)甲酮;②将所得物与2-氯-5-硝基三氟甲苯在碱性条件下反应得(3’,5’-二甲基-4’-(4”-硝基-2”-三氟甲基苯氧基)苯)-(4-硝基苯)甲酮;③将②步骤的所得物在有机溶剂、催化剂下,以还原剂还原即可;应用:在于制备含氟聚酰亚胺材料。本发明的含氟不对称芳香二胺纯度高,室温下稳定,由此制备的聚酰亚胺具有良好的溶解性能、成膜性、光学透明性、力学性能和耐热性能。

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