一种有机和无机纳米混杂纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN101338459A

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200810041528.8

    申请日:2008-08-08

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种有机/无机纳米混杂纤维的制备方法,包括:(1)在20~60℃水浴下,将无机物混悬于二甲基乙酰胺或甲酸纺丝溶剂中,然后加入高分子聚合物,在200~450rpm转速搅拌,20~60℃水浴条件下溶胀24小时,冷却至室温,得到均匀分散性纺丝原液;(2)上述纺丝原液倒入溶液储存器,采用削平的注射针头作为喷射细流的毛细管,经高压静电纺丝后,常温下真空干燥24小时,选择性进行后处理,得到功能纳米复合纤维。本发明制备条件温和,方法简单,简化了复合过程;所得复合纳米纤维是高表面积、高度分散的,可用于制备给药系统、抗菌纺织品、物质分离、金属离子以及有机化合物的水污染处理等领域。

    口腔速溶速效药膜及其三维打印制备方法

    公开(公告)号:CN101269052A

    公开(公告)日:2008-09-24

    申请号:CN200810035245.2

    申请日:2008-03-27

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种口腔速溶速效药膜及其三维打印制备方法,是由含药物区和促渗区组成,并分别由含药物与含促渗剂的粘结液黏结铺层辅料粉末而成形;制备:采用3DP技术,利用其根据CAD模型,进行“层层打印,逐层叠加”的制备特性,通过将药物溶解于打印液中在打印喷涂粘结粉末的同时,将药物高度均匀分散地载于载体辅料之中,由于辅料的合理选择及所制备药膜的极高孔隙率,药膜能够迅速溶解获得快速治疗效果。该方法制备过程非常灵活、简单、自动化程度高。

    一种电纺并列纺丝头装置及其方法

    公开(公告)号:CN101805932A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN201010149745.6

    申请日:2010-04-16

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种电纺并列轴纺丝头装置,包括清洗口(1)、一号进样口(2)和二号进样口(3),所述的清洗口(1)、一号进样口(2)为相平行的两个通道,头部分别与一号出样口(4)、二号出样口(5)连通,其中清洗口(1)与二号进样口(3)垂直并连通。采用电纺并列纺丝头制备并列结构纳米纤维的方法,包括:(1)分别配制纺丝液A和B;(2)在流量为0.5ml/h,电压为12-20KV,接受距离12cm-15cm的条件下采用电纺并列纺丝头电纺。本发明方法简单,操作方便,易于控制,在高压电场下单步制备出具有并列结构特征的纳米纤维膜,该并列结构纤维直径均匀、表面光滑。

    多肽蛋白类药物舌下速溶纳米药膜及其三维打印制备方法

    公开(公告)号:CN100579575C

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200710047275.0

    申请日:2007-10-19

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种多肽蛋白类药物舌下速溶纳米药膜及其三维打印制备方法,该药膜是由多层粉末通过黏结成型的膜片,膜片的顶层和底层由含促渗剂的粘结液黏结形成,间层的中心区域由含多肽蛋白类药物和大豆磷脂的微乳体系的黏结剂黏结成形,周边区域由与顶、底层相同的粘结液黏结形成;制备:采用纳米技术制备多肽蛋白类药物的微乳体系,然后通过三维打印技术将微乳体系定位打印于膜片中央,周边区域通过另一打印头喷涂含有透膜促渗剂的粘结剂使药膜粘结成形。该药膜在舌下能够迅速溶解,释放出其中含药物的微乳颗粒,在促渗剂的作用下,透过舌下粘膜,进入循环系统。整个工艺制备过程简单、自动化高、重现性好。

    一种液体体系三维打印系统可打印性能的测定方法

    公开(公告)号:CN101439584A

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200810042272.2

    申请日:2008-08-29

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明属生物医药技术领域,特别是涉及一种液体体系在三维打印系统中可打印性能的测定方法,包括定性测试与定量测试两部分,所述的定性部分包括目测观察黏结剂喷涂情况,是否堵塞打印头喷嘴、能否稳定、持续打印;在定性测试可行的基础上进行定量打印测试,包括单位时间打印量是否精确,打印线间距即打印精度;前者采用与3DP系统粉末床相连的万分之一天平测定;后者通过将微乳液打印于混合铺层粉末上,对所得含荧光素钠的单层薄片,用荧光显微镜观察,测定打印成形精度。本发明通过建立液体黏结剂的流变学性能与可打印性能之间的关系,使流变性能评判鉴定液体黏结剂的3DP可打印性对3DP成形技术的推广应用具有实用价值。

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