一种可降解的功能性敷料的制备方法

    公开(公告)号:CN110507843A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910874477.5

    申请日:2019-09-17

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种可降解的功能性敷料的制备方法,其特征在于,采用静电纺丝技术制作纳米纤维载药层;将天然抗菌材料木棉经非织造工艺制成木棉水刺非织造布,即吸液层。本发明工艺简单,高效便捷,载药层利用静电纺丝工艺制备载药聚乳酸纳米纤维,当纤维降解或遇水溶胀时,药物成分会缓慢释放,并且能够有效阻隔细菌和有害粒子,造成一个适合组织生长的良好环境,促进组织生长;吸液层采用的非织造木棉纤维,天然,抗菌,环保。非织造工艺生产木棉,产能高效并保留原纤维的优异性能极大的提高了生产效率和产品性能。

    一种超高载药量三维随机取向超细纤维体系的制备方法

    公开(公告)号:CN109763195B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN201910072246.2

    申请日:2019-01-25

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种超高载药量三维随机取向超细纤维体系的制备方法,其特征在于,配制载体聚合物/功能分子复合溶液;将载体聚合物/功能分子复合溶液置于‑195~‑60℃冷冻纤维成型,然后在‑80~‑40℃条件下冷冻干燥去除溶剂,再选择性地进行后处理,得到超高载药量三维随机取向超细纤维体系。本发明工艺简单,高效便捷,通过此方法制备的三维随机取向超细纤维体系,其功能分子运载量可突破功能分子的溶解上限,且功能分子经本体运载具有较优的可控缓释功能。本发明突破了基于其他方法的功能分子运载量上限,同时产生了具有高比孔容随机取向的三维超细纤维体系,有助于促进复合功能型组织修复材料的开发。

    一种正压生物防护服的高压静电负载过滤装置

    公开(公告)号:CN111468292B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202010218353.4

    申请日:2020-03-25

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种病毒防控正压生物防护服的高压静电过滤装置,其特征是由固定带、外壳、电源系统、核心过滤组件、送风系统、集成控制电路组成;所述外壳上设有气体导管,上气阀端口对接接口、接地线接口,且每个接口都设有密封圈,外壳左右两侧各有两个开口,通过四个开口安装送风系统维持风量并保持防护服内气压,使用气密垫压紧。本发明装置打破传统物理阻隔过滤原理,以高压静电场复合模式,实现细颗粒物的高效过滤及致病微生物的灭活,同时保持超低压降,本发明装置滤材具有疏松结构,可清洗后重复使用,滤材使用周期长、替换频率低,可连接生物三级及以上实验室或高危生物污染的外部环境作业人员穿着的正压防护服装。

    一种病毒防控正压生物防护服的高压静电过滤装置

    公开(公告)号:CN111468292A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010218353.4

    申请日:2020-03-25

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种病毒防控正压生物防护服的高压静电过滤装置,其特征是由固定带、外壳、电源系统、核心过滤组件、送风系统、集成控制电路组成;所述外壳上设有气体导管,上气阀端口对接接口、接地线接口,且每个接口都设有密封圈,外壳左右两侧各有两个开口,通过四个开口安装送风系统维持风量并保持防护服内气压,使用气密垫压紧。本发明装置打破传统物理阻隔过滤原理,以高压静电场复合模式,实现细颗粒物的高效过滤及致病微生物的灭活,同时保持超低压降,本发明装置滤材具有疏松结构,可清洗后重复使用,滤材使用周期长、替换频率低,可连接生物三级及以上实验室或高危生物污染的外部环境作业人员穿着的正压防护服装。

    一种超高载药量三维随机取向超细纤维体系的制备方法

    公开(公告)号:CN109763195A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910072246.2

    申请日:2019-01-25

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种超高载药量三维随机取向超细纤维体系的制备方法,其特征在于,配制载体聚合物/功能分子复合溶液;将载体聚合物/功能分子复合溶液置于-195~-60℃冷冻纤维成型,然后在-80~-40℃条件下冷冻干燥去除溶剂,再选择性地进行后处理,得到超高载药量三维随机取向超细纤维体系。本发明工艺简单,高效便捷,通过此方法制备的三维随机取向超细纤维体系,其功能分子运载量可突破功能分子的溶解上限,且功能分子经本体运载具有较优的可控缓释功能。本发明突破了基于其他方法的功能分子运载量上限,同时产生了具有高比孔容随机取向的三维超细纤维体系,有助于促进复合功能型组织修复材料的开发。

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