高强高模蚕丝材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114249982B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202210085282.4

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种高强高模蚕丝材料的制备方法,通过将蚕茧脱胶处理后得到丝素纤维,再制备出丝素蛋白溶液;同时,将丝素纤维处理成丝素纳米纤维;将丝素纳米纤维加入到丝素蛋白溶液中,得到丝素蛋白溶液和丝素纳米纤维的混合液;然后,在低温条件下对上述混合液进行透析干燥处理,制得蚕丝材料。本发明制得的蚕丝材料具有高强度、高模量、良好的生物相容性以及生物可降解性等特点,且材料内部的丝素纳米纤维分布均匀;基于同质增强的原理,向丝素蛋白溶液中加入天然丝素纳米纤维制得蚕丝材料的方式,可充分利用天然丝素纳米纤维的强度和模量优势,本方法具有操作简单、工艺时间短以及过程可控的优点,所得的高性能蚕丝材料可加工成生物医学材料。

    丝素微纳米纤维微球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112316914B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202011087312.2

    申请日:2020-10-12

    Abstract: 本发明提供了一种丝素微纳米纤维微球及其制备方法与应用。本发明使用CaCl2/乙醇/H2O混合溶液对丝素纤维进行热湿处理,经物理‑机械分纤作用制备了丝素微纳米纤维悬浮液;将制得的丝素微纳米纤维悬浮液与多糖溶液共混后,再进行交联反应,经静电喷射和冷冻干燥处理后,即得到丝素微纳米纤维微球。通过上述方式,本发明能够在保留丝素原纤优异力学性能的同时制备丝素微纳米纤维,并使其在交联反应下与多糖分子间形成共价键,大幅提升制得的丝素微纳米纤维微球的吸水率和形态稳定性,并使其具有较大的比表面积和丰富的孔结构,有利于细胞在微球表面进行粘附与增殖。且该微球的整体制备过程简单、易调控、成本低,具有较高的应用价值。

    快速凝胶的丝素蛋白基强力水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN114539564A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210322976.5

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明提供了一种快速凝胶的丝素蛋白基强力水凝胶的制备方法,通过将脱胶处理后的蚕丝用去离子水清洗干净,经烘干处理后溶解并进行透析处理,制得丝素蛋白溶液;接着,向上述丝素蛋白溶液中加入交联剂进行化学交联后,与明胶溶液混合均匀,再在低温条件下静置一定时间,即可制得丝素蛋白/明胶水凝胶。通过化学交联与物理交联的联合使用,实现了丝素蛋白与明胶之间的高效结合,实现了高性能与可控性的一体化;通过利用盐溶液对丝素蛋白和明胶的分子结构诱导,提升了水凝胶的机械性能。应用上述制备方法制得的水凝胶,具有均匀的三维孔状结构、弹性高、机械性能强、生物相容性好以及可生物降解的优点。

    导电复合纤维纱及其连续制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110499535A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910635589.5

    申请日:2019-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种导电复合纤维纱及其连续制备方法和应用。本发明主要以银纳米线为导电载体,聚氨酯为纺丝基材,将聚氨酯纺丝溶液通过水浴法静电纺丝制成聚氨酯纳米纤维,然后将银纳米线分散液雾化喷洒在聚氨酯纳米纤维表面,经过水浴牵伸,烘干和卷取,制备出银纳米线/聚氨酯导电复合纤维纱;制得的导电复合纤维纱具备高导电敏感性,高拉伸性,可水洗性和耐久性,在可穿戴设备、传感器、智能纺织品等领域中有巨大的应用潜力。本发明涉及的制备方法简单易控、成本低廉,具有大规模工业化推广的前景。

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