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公开(公告)号:CN110117824B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201910434718.4
申请日:2019-05-23
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种连续取向纳米纤维纱线静电纺丝装置及其使用方法,静电纺丝装置的纺丝喷头包括内锥角式喷头和电场屏蔽盘,内锥角式喷头顶部形成锥槽,锥槽外廓自下而上向内倾斜,内锥角式喷头沿轴心设有通孔,电场屏蔽盘底部设有带内部空腔的安装柱,安装柱沿周向开有供液孔,电场屏蔽盘通过安装柱装套于通孔中设置在内锥角式喷头顶部的锥槽中,安装柱与通孔侧壁形成间隙,纤维收集机构包括设置于纺丝喷头正上方且可驱动旋转的纤维收集加捻装置,纤维收集加捻装置包括上部的空心柱和下部纤维收集爪,纤维收集爪底部向内收拢形成纺纱三角锥的形成口。本发明实现对纳米纤维纱线连续取向和加捻的精确控制,提高纳米纤维纱线产量实现批量化生产。
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公开(公告)号:CN110747579A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911062246.0
申请日:2019-11-02
Applicant: 东华大学
IPC: D04H1/4258 , D04H1/728 , D04H1/413 , C08B3/06 , D01F2/28 , D01F1/10 , A61L15/28 , A61L15/18 , A61L15/20 , A61L15/42 , A61L15/46
Abstract: 本发明公开了一种双层向导湿抗菌微纳米醋酸纤维膜,其特征在于,其特征在于,所述双层向导湿抗菌微纳米醋酸纤维膜的正面为亲水性一醋酸纤维素微纳米纤维层,反面为拒水性三醋酸纤维层,所述拒水性三醋酸纤维层的水接触角为130以上,所述亲水性一醋酸纤维素微纳米纤维层的水接触角为60以下;所述双层向导湿抗菌微纳米醋酸纤维膜的厚度为20~100μm,平均孔径为0.5~5μm。本发明制备的双层向导湿抗菌微纳米醋酸纤维膜具有双层结构、单向导湿以及优异的抗菌性能,可用于制备抗菌敷料,其制备工艺简单,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN110117824A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910434718.4
申请日:2019-05-23
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种连续取向纳米纤维纱线静电纺丝装置及其使用方法,静电纺丝装置的纺丝喷头包括内锥角式喷头和电场屏蔽盘,内锥角式喷头顶部形成锥槽,锥槽外廓自下而上向内倾斜,内锥角式喷头沿轴心设有通孔,电场屏蔽盘底部设有带内部空腔的安装柱,安装柱沿周向开有供液孔,电场屏蔽盘通过安装柱装套于通孔中设置在内锥角式喷头顶部的锥槽中,安装柱与通孔侧壁形成间隙,纤维收集机构包括设置于纺丝喷头正上方且可驱动旋转的纤维收集加捻装置,纤维收集加捻装置包括上部的空心柱和下部纤维收集爪,纤维收集爪底部向内收拢形成纺纱三角锥的形成口。本发明实现对纳米纤维纱线连续取向和加捻的精确控制,提高纳米纤维纱线产量实现批量化生产。
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公开(公告)号:CN108588885A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810394569.9
申请日:2018-04-27
Applicant: 东华大学
IPC: D01F6/54 , D01F1/10 , A61K9/00 , A61K47/04 , A61K9/51 , A61K47/02 , A61K47/32 , A61K47/36 , A61K47/69 , A61P31/04
Abstract: 本发明涉及一种含有载药纳米球的亚微米纤维及其制备方法,材料为含有负载三氯生的SiO2/CS/PAA纳米粒子的亚微米纤维。制备包括中空介孔SiO2的制备、负载三氯生的SiO2纳米粒子的制备、负载三氯生的SiO2/CS纳米粒子的制备、负载三氯生的SiO2/CS/PAA纳米粒子的制备以及含二氧化硅载药纳米球纤维的静电纺丝步骤。本发明的工艺制备路线简单、反应条件温和、成本低,且无毒。
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公开(公告)号:CN107938082A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201810011255.6
申请日:2018-01-05
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种静电纺纳米纤维/棉抗菌包芯纱的批量化制备方法,包括:纺丝液的制备,纳米纤维包覆丝的制备,棉纺粗纱的制备,静电纺纳米纤维/棉抗菌包芯纱的制备。本发明简单,可批量化生产,并且构建的长丝、纳米纤维、棉短纤多层包芯复合结构,有利于改善纳米纤维在加工和使用过程中的磨损和破坏,显著提高了纱线抗菌的耐久性,有效地解决抗菌纺织品耐久性差的技术难题。
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公开(公告)号:CN108588887A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810419878.7
申请日:2018-05-04
Applicant: 东华大学 , 厦门安踏体育用品有限公司
Abstract: 本发明涉及一种抗菌可视化亚微米纤维及其制备和应用,所述亚微米纤维为负载抗菌剂和pH变色材料的亚微米纤维。制备:搅拌条件下,向PAN纺丝溶液中加入抗菌剂,室温搅拌溶解;然后加入pH变色材料,室温搅拌溶解,得到混合溶液,静电纺丝,即得。本发明所制得的抗菌可视化亚微米纤维能够同时具有抗菌功能和变色功能,通过亚微米纤维颜色变化可视化来显示抗菌效果,并且操作简单,设备简单,制备成本低且环保,有着良好的市场前景,适用于过滤材料、生物医用材料、纺织服装等。
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公开(公告)号:CN110373735B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201910585238.8
申请日:2019-07-01
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种基于聚电解质‑表面活性剂复合物抗菌纳米纤维的制备方法。该方法包括:将聚丙烯腈水解,得到聚电解质高聚物,然后与表面活性剂季铵盐自组装,得到聚电解质‑表面活性剂复合物,最后静电纺丝,得到聚电解质‑表面活性剂复合物抗菌纳米纤维。该方法制备路线简单、反应条件温和、成本低,且无毒;得到的纳米纤维具有更好地抗菌效果和长效性能,同时减少了后续整理工序,扩展了聚电解质‑表面活性剂复合物的应用范围。
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公开(公告)号:CN107938082B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201810011255.6
申请日:2018-01-05
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种静电纺纳米纤维/棉抗菌包芯纱的批量化制备方法,包括:纺丝液的制备,纳米纤维包覆丝的制备,棉纺粗纱的制备,静电纺纳米纤维/棉抗菌包芯纱的制备。本发明简单,可批量化生产,并且构建的长丝、纳米纤维、棉短纤多层包芯复合结构,有利于改善纳米纤维在加工和使用过程中的磨损和破坏,显著提高了纱线抗菌的耐久性,有效地解决抗菌纺织品耐久性差的技术难题。
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公开(公告)号:CN110373735A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910585238.8
申请日:2019-07-01
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种基于聚电解质-表面活性剂复合物抗菌纳米纤维的制备方法。该方法包括:将聚丙烯腈水解,得到聚电解质高聚物,然后与表面活性剂季铵盐自组装,得到聚电解质-表面活性剂复合物,最后静电纺丝,得到聚电解质-表面活性剂复合物抗菌纳米纤维。该方法制备路线简单、反应条件温和、成本低,且无毒;得到的纳米纤维具有更好地抗菌效果和长效性能,同时减少了后续整理工序,扩展了聚电解质-表面活性剂复合物的应用范围。
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公开(公告)号:CN107519149A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710762501.7
申请日:2017-08-30
Applicant: 东华大学
CPC classification number: A61K9/5161 , A61K9/5115 , A61K9/5138 , A61K31/085
Abstract: 本发明公开了一种负载三氯生的二氧化硅/CS/PAA核壳复合纳米抗菌粒子的制备方法,其特征在于,包括中空介孔SiO2的制备、负载三氯生的SiO2纳米粒子的制备、负载三氯生的SiO2/CS纳米粒子的制备、负载三氯生的SiO2/CS/PAA纳米粒子的制备等步骤。三氯生负载在中空介孔SiO2孔道和表面,SiO2表面同时包覆壳聚糖和聚丙烯酸,三氯生得到了三层保护,CS和PAA在不同环境pH值下,电离程度的存在差异,能够同时响应pH值刺激和细菌刺激,缓解了药物突释问题,具有更好的缓释效果和长效性能。所合成的复合纳米智能抗菌剂可以根据环境pH值和细菌的刺激缓释,能广泛应用于生物、医用、纺织等领域。
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