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公开(公告)号:CN113150319B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110339282.8
申请日:2021-03-30
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种纤维素纳米晶体增强的高效自愈合水凝胶及其制备方法。该高效自愈合水凝胶包括带有二硫键的酰肼改性的水凝胶基体材料和与其形成交联网络结构的带有醛基的纤维素纳米晶体。其中,带有醛基的纤维素纳米晶体的长度为3~1000nm,直径为3~500nm,且长径比为(1~20):1。此种带有醛基的纤维素纳米晶体与带有二硫键的酰肼改性的水凝胶基体材料交联能够形成以带有醛基的纤维素纳米晶体为交联中心的三维交联网络结构,此种交联网络结构与含二硫键的席夫碱结构协同提高了水凝胶的强度、自愈合效率以及自愈合恢复率。
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公开(公告)号:CN109400931A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811396497.8
申请日:2018-11-22
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明涉及取向多孔聚偏氟乙烯压电膜的制备方法,属于新材料制备技术领域。本发明采用将Fe3O4纳米磁性颗粒均匀分散在聚偏氟乙烯溶液之中形成聚偏氟乙烯复合溶液,然后将其置于磁场中流延成膜,磁场诱导Fe3O4纳米磁性颗粒聚集成均匀取向的圆锥体,随着溶剂的挥发,纳米磁性颗粒诱导聚偏氟乙烯β相结晶及在圆锥体面取向排布,形成Fe3O4/PVDF复合膜,将其干燥后用稀盐酸除去Fe3O4纳米磁性颗粒,获得取向多孔聚偏氟乙烯压电膜。本发明的目的在于克服现有制备技术中不能达到高β晶相转变以及其有序取向排布,得到的压电膜柔软性差的特点,提供一种操作简单,对制备条件与设备要求较低,所制备的取向多孔聚偏氟乙烯压电膜具有柔软特性及较高的压电常数与能量转换系数。
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公开(公告)号:CN109371477A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811187040.6
申请日:2018-10-12
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D01D5/00
Abstract: 本发明涉及一种静电纺丝喷头,尤其是涉及到一种使一维固体纳米材料在纤维中顺向于纤维轴向方向排列的静电纺丝喷头。静电纺丝喷头由进液口、腹腔和喷嘴构成,所述的腹腔由上端腔体和下端腔体构成,上端腔体内壁面呈柱面状,下端腔体内壁面呈弧面状,喷嘴位于下端腔体下端,上端腔体和下端腔体之间螺纹连接,进液口位于上端腔体的上端面上,进液口、上端腔体和下端腔体、喷嘴的中心轴一致。本静电纺丝喷头力学性能优异,可以克服一维固体纳米材料在纺丝过程中未能与纤维顺向排列的困难,发明的核心是实现一维固体纳米材料在静电纺纳米纤维中顺向排布。本发明设计合理,结构简单,制作一体成型,成本低,便于检测维修与清洗。
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公开(公告)号:CN103258952B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201310144717.9
申请日:2013-04-24
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: H01L41/193 , H01L41/37 , H01L41/45
Abstract: 本发明涉及聚偏氟乙烯纤维阵列压电膜及其制备方法,属于压电材料的制备技术。聚偏氟乙烯纤维阵列压电膜是以等长度的纤维取向紧密排列而形成,纤维直径为30nm-500nm,膜厚度为50μm-1000μm。本发明的制备方法是通过静电纺聚偏氟乙烯溶液制备高度取向排布的纤维束,纤维束压制成致密的纤维束棒,由纤维束棒切片,获得纤维阵列压电膜,本发明的目的在于克服现有聚偏氟乙烯压电膜的制备技术中不能达到高β晶相转变及β晶相有序取向排布,提供一种操作简单,实现聚偏氟乙烯高β晶相转化及β晶相有序取向排布同步进行的制备方法,所制备的纤维阵列压电膜具有较高的压电常数与能量转换系数,每一根纤维就是一个压电发电机。
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公开(公告)号:CN104043148A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410269597.X
申请日:2014-06-17
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: A61L27/22 , A61L27/56 , A61L27/50 , D04H1/728 , D04H1/4382 , D06M13/224 , D06M13/144 , D06M13/123 , D06M101/10 , D06M101/38 , D06M101/30 , D06M101/24
Abstract: 本发明涉及一种含丝素蛋白复合取向纳米纤维的韧带支架及其制备方法,属于医疗器械技术领域。所述韧带支架是以丝素蛋白复合医用高分子合成材料的取向纤维组成,具有多孔三维结构,复合取向纤维中丝素蛋白与医用高分子合成材料的质量比为1/20~1/1,复合取向纤维的直径为500nm-10000nm,韧带的厚度为1mm-10mm,韧带的宽度为1mm-15mm,韧带支架具有微结构均匀性、良好的生物相容性,提供了韧带细胞生长的基质结构,复合纤维的取向结构增强了在韧带的抗拉强度,本发明韧带支架制备方法简单、操作方便、对制备过程具有良好的可控性,适应于制备各种不同截面结构和长度的韧带支架。
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公开(公告)号:CN118531536A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410571097.5
申请日:2024-05-09
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种压电发电纱线及其制备方法,压电发电纱线是由两导电线平行嵌入在PVDF基复合膜中构成,其制备方法是配置好的PVDF基复合溶液借助数码液体推泵输送到上液管中,两导电线经过退绕组和下牵伸组分别穿过接入直流高压电源的金属环从水平上液管的两个下孔进入,浸润溶液后,从上孔平行穿出,经干燥固化,即可制得压电发电纱线。通过上述方法,平行导电线之间的高压电场,使浸润的PVDF基复合溶液及在高温固化的过程中始终受到高压电场的极化作用,使平行导电线之间的PVDF具有高β相含量并在导电线之间取向排布,压电发电纱线具有高压电响应性。本发明提供了一种设备结构简单且压电性能好的压电发电纱线及其制备方法。
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公开(公告)号:CN109371477B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201811187040.6
申请日:2018-10-12
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D01D5/00
Abstract: 本发明涉及一种静电纺丝喷头,尤其是涉及到一种使一维固体纳米材料在纤维中顺向于纤维轴向方向排列的静电纺丝喷头。静电纺丝喷头由进液口、腹腔和喷嘴构成,所述的腹腔由上端腔体和下端腔体构成,上端腔体内壁面呈柱面状,下端腔体内壁面呈弧面状,喷嘴位于下端腔体下端,上端腔体和下端腔体之间螺纹连接,进液口位于上端腔体的上端面上,进液口、上端腔体和下端腔体、喷嘴的中心轴一致。本静电纺丝喷头力学性能优异,可以克服一维固体纳米材料在纺丝过程中未能与纤维顺向排列的困难,发明的核心是实现一维固体纳米材料在静电纺纳米纤维中顺向排布。本发明设计合理,结构简单,制作一体成型,成本低,便于检测维修与清洗。
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公开(公告)号:CN111393675A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010192960.8
申请日:2020-03-18
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种快速成型自愈合水凝胶及其制备方法。该制备方法以聚乙烯醇为原料,首先通过聚乙烯醇与甲基丙烯酸缩水甘油酯反应合成甲基丙烯酰化聚乙烯醇,然后利用丁二酸酐上的羧基与甲基丙烯酰化聚乙烯醇上的羟基进行酯化反应制备出羧基化的甲基丙烯酰化聚乙烯醇;将其制备成前驱体混合溶液,并与含三价铁离子的酒石酸铁溶液混合后,经紫外光聚合成型,制备得到物理化学双交联单网络结构的快速成型自愈合水凝胶。该水凝胶具备成型速度快、自愈合性能优异的优点,且具备优异的力学性能。
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公开(公告)号:CN109675096A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910130786.1
申请日:2019-02-21
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: A61L26/00 , C08J3/24 , C08J3/28 , C08J3/075 , C08L5/08 , C08K3/16 , C08B37/08 , D06M13/203 , D06M11/38 , D06M101/10
Abstract: 本发明涉及一种水凝胶敷料的制备方法,特别是一种壳聚糖纤维水凝胶敷料制备方法,属于医用敷料的制备技术领域。本发明的制备方法通过马来酰基壳聚糖纤维布与马来酰基壳聚糖复合,采用紫外光固化和离子交联技术,形成双交联网络结构壳聚糖纤维水凝胶敷料。本发明的制备方法充分发挥化学交联和离子交联的协同效应,赋予敷料高的湿态强度。由于未采用任何的醛类等毒性交联剂,使得制得的壳聚糖纤维水凝胶敷料生物相容性好,贴敷创面时不会对创面造成任何的损害,有利于创面的愈合。
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公开(公告)号:CN105169491B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201510669394.4
申请日:2015-10-16
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种制备真菌高支化多糖‑黄原胶水凝胶支架的方法,属于天然高分子材料技术领域。制备方法采用将不同质量比的虎奶菇高支化多糖和黄原胶溶解在NaOH水溶液中,所得虎奶菇高支化多糖和黄原胶溶液与三偏磷酸钠水溶液在37℃温度下交联反应10 min~48 h后,得真菌高支化多糖‑黄原胶水凝胶支架。本发明方法操作简便,所用原材料来源丰富,所使用的交联剂具有水溶性且无毒,而且所制得的支架材料具有药物可控释放性,力学性能良好且兼有生物相容性,该高支化多糖‑黄原胶水凝胶支架可用于制备人工组织支架、食品或营养物质及药物控制释放载体。
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