具有持久广谱抗菌性能的纳米杂化水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN101658485B

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN200910195488.7

    申请日:2009-09-10

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明属于纳米杂化水凝胶及其制备方法技术领域。本发明所述的具有抗菌性能的纳米杂化水凝胶由硅烷偶联剂改性的无机纳米抗菌粉体、单体、引发剂和交联剂聚合而成,所说的单体为酰胺类或酯类水溶性有机化合物;其中硅烷偶联剂改性的无机纳米抗菌粉体占凝胶总质量的1%-10%,单体为凝胶总质量的3%-50%,引发剂为单体总质量的0.2%-5%,交联剂为单体总质量的0.2%-10%。本发明通过对无机纳米抗菌粉体的表面改性,实现了其在凝胶基体中的均匀分散及与凝胶基体的化学键合,具有非常好的稳定性及持久广谱抗菌性能。此方法工艺简单、聚合率高、原料选择范围大。此外以此方法制得的纳米杂化凝胶力学性能也有了很大的改进,凝胶抗压强度提高到350KPa。

    一种气体层推进静电纺丝装置及其工业应用

    公开(公告)号:CN100535205C

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200610024393.5

    申请日:2006-03-06

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 一种气体层推进静电纺丝装置及其工业应用。其装置包括:气体循环推进装置,气体干燥加热装置,密闭纺丝室,密闭室顶端的进气口,密闭室上部的物料室,物料室下方的喷丝头,连在喷丝头上的电极,密闭室下部的物料接收装置,密闭室右下部出气口,对含溶剂的气流的冷却装置和溶剂回收装置。本发明的装置可以进行聚合物的静电纺丝成型,采用多个喷头的形式可以大大提高纺丝效率,对进入气流温度和湿度的控制可以改变纺丝原液的温度和湿度;更重要的是,推进的气流可以带动纺丝过程中挥发的溶剂流出,通过冷却回收装置进行溶剂回收,使纺丝环境改善,利于环保,减小污染,提高溶剂使用率。

    纳米氧化锌抗菌超短聚酰胺仿血丝纤维的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114016154B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202111511399.6

    申请日:2021-12-06

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明属于纤维制备技术领域,具体公开了一种纳米氧化锌抗菌超短聚酰胺仿血丝纤维的制备方法及应用,该方法包括氧化锌@聚酰胺抗菌塑料粒子的制备、抗菌红色色母粒的制备、熔融纺丝得到纳米氧化锌抗菌仿血丝纤维长丝、切割和沸水处理等步骤。制备得到的纳米氧化锌抗菌超短聚酰胺仿血丝纤维应用于,与聚甲基丙稀酸甲酯复合制备义齿基托修复材料。本发明改善了义齿基托修复材料的抗折性能,同时赋予义齿基托修复材料良好的仿生美观性能和抗菌性能。本发明的制备方法适用于制备纳米氧化锌抗菌超短聚酰胺仿血丝纤维,所制的纳米氧化锌抗菌超短聚酰胺仿血丝纤维适用于制备义齿基托修复材料。

    一种具有低燃烧热释和烟释的复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114316594B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202210034112.3

    申请日:2022-01-12

    Abstract: 一种具有低燃烧热释和烟释的复合材料及其制备方法,其中制备方法包括:取干燥的Fe2O3的含量为30%‑85%的G‑Fe2O3复合纳米材料,二次分散后再干燥处理;取PPS、硅烷偶联剂与经步骤S1处理后的G‑Fe2O3复合纳米材料按G‑Fe2O3复合纳米材料的含量为0.3‑3%,硅烷偶联剂的含量为G‑Fe2O3的10‑30%,进行混合,然后在200‑350℃下熔融共混制备得到复合母粒;将复合母粒进行干燥处理,使含水率小于50ppm;将干燥后的复合母粒通过挤出注塑制备得到具有低燃烧热释和烟释的PPS/G‑Fe2O3复合材料。本发明所制备的PPS/G‑Fe2O3复合材料,对热稳定性显著改善,热失重曲线热解阶段向高温区移动,残炭量增加,有利于热和烟的阻隔;且燃烧热释和烟释改善显著,热释放速率、总热释放、烟释放速率、总烟释放显著下降。

    一种高脱乙酰度和高分子量的壳聚糖及其制备方法

    公开(公告)号:CN111320711B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202010347001.9

    申请日:2020-04-28

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种高脱乙酰度和高分子量的壳聚糖及其制备方法,制备方法为:将甲壳素在强碱溶液中溶解后得到甲壳素‑强碱溶液,再通过在温度为0~10℃的条件下补加强碱溶液的方式将甲壳素‑强碱溶液中的强碱含量提升至35~45wt%后,在温度为70~100℃的条件下进行脱乙酰反应制得壳聚糖,强碱为KOH或NaOH,脱乙酰反应具体是在油浴加热器或微波反应器中进行的;制得的壳聚糖的脱乙酰度为80~95%,粘均分子量为7.9×105~9.0×105g/mol。本发明的制备方法在均相条件进行脱乙酰,降低了强碱的浓度和脱乙酰反应的温度,工艺简单,条件温和,显著提高了壳聚糖分子量;制得的壳聚糖脱乙酰度高且分子量高,极具应用前景。

    多功能生物基可降解聚乳酸树脂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111187496B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202010087842.0

    申请日:2020-02-12

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种多功能生物基可降解聚乳酸树脂的制备方法,是将羧基化的氧化石墨烯与含锡化合物中的锡离子进行螯合,再进行热处理,然后与丙交酯原位生成rGO‑聚乳酸;最后与聚乳酸及烷基次膦酸金属盐熔融共混,制得所述多功能生物基可降解聚乳酸树脂;本发明还公开了上述树脂的应用,它用于制备多功能生物基可降解聚乳酸纤维。本发明通过引入高含量的还原氧化石墨烯原位制备其聚乳酸复合树脂,其后与有机阻燃剂及聚乳酸熔融共混,可有效的提高其分散性,利于聚乳酸纤维的规模化生产。本发明属于抗菌抗静电阻燃材料制备技术领域,用于制备多功能生物基可降解聚乳酸树脂,所得树脂进一步地应用于制备相应的纤维。

    阻燃聚合物纤维材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111188098B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202010087907.1

    申请日:2020-02-12

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种阻燃聚合物纤维材料,其原料以重量份数计包括:0.05~0.25份酚羟基植物衍生物、2~10份烷基次磷酸金属盐、89.75~97.95份含有酯键或酰胺键的聚合物;其制备方法,包括依次进行的以下步骤,S1:将酚羟基植物衍生物添加到含有酯键或酰胺键的聚合物中,通过原位聚合或共混的方法获得母粒A,同时将烷基次磷酸金属盐添加到含有酯键或酰胺键的聚合物中,通过原位聚合或共混的方法获得母粒B;S2:对制得的母粒A和母粒B进行干燥;S3:将干燥后的母粒A和母粒B混合,利用熔融纺丝法制备获得阻燃聚合物纤维。本发明阻燃效果好、成本低、强度高、环境友好,本发明适用于制备阻燃聚合物纤维材料。

    一种高脱乙酰度和高分子量的壳聚糖及其制备方法

    公开(公告)号:CN111320711A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010347001.9

    申请日:2020-04-28

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种高脱乙酰度和高分子量的壳聚糖及其制备方法,制备方法为:将甲壳素在强碱溶液中溶解后得到甲壳素-强碱溶液,再通过在温度为0~10℃的条件下补加强碱溶液的方式将甲壳素-强碱溶液中的强碱含量提升至35~45wt%后,在温度为70~100℃的条件下进行脱乙酰反应制得壳聚糖,强碱为KOH或NaOH,脱乙酰反应具体是在油浴加热器或微波反应器中进行的;制得的壳聚糖的脱乙酰度为80~95%,粘均分子量为7.9×105~9.0×105g/mol。本发明的制备方法在均相条件进行脱乙酰,降低了强碱的浓度和脱乙酰反应的温度,工艺简单,条件温和,显著提高了壳聚糖分子量;制得的壳聚糖脱乙酰度高且分子量高,极具应用前景。

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