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公开(公告)号:CN114875523A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210624469.7
申请日:2022-06-02
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明属于功能纤维材料技术领域,具体公开了一种生物相容柔性杂化碳基生理电极及其制备方法,该方法包括:S1、配制高分子聚合物溶液作为皮层纺丝液;配制杂化碳基纺丝液作为芯层纺丝液;S2、纺丝液经同轴纺丝喷头挤出至凝固浴中,层纺丝液和芯层纺丝液在凝固浴中固化成型,再通过干燥、卷绕收集,并经还原后,即得生物相容柔性杂化碳基生理电极。本发明的制备方法具有连续、直径可控、力学性能可调的优点,制得的生物相容柔性杂化碳基生理电极具有优异的生物相容性、电学性能和可高度适配软组织的力学性能。本发明的制备方法适用于制备生物相容柔性杂化碳基生理电极,所制的生物相容柔性杂化碳基生理电极适用于电生理信号采集。
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公开(公告)号:CN110983472B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201911071228.9
申请日:2019-11-05
Applicant: 东华大学
IPC: D01F6/44 , D01F1/10 , C08F290/06 , C08F220/54 , C08F220/28
Abstract: 本发明涉及一种快速响应性纳米复合水凝胶纤维驱动器及其制备方法,所述驱动器为通过两种初生水凝胶平行接触并同时拉伸,使得初生水凝胶各自在内部形成高取向的连续网络结构,并在凝胶界面间形成交联结构,获得。本发明所制备的快速响应纳米复合水凝胶纤维驱动器应用范围广泛、响应速率高、制备成本低、运动形式多样且高效,为设计和制备兼具响应速率及变形能力的仿生柔性驱动器提供了行之有效的新思路。
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公开(公告)号:CN110923838B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201911071226.X
申请日:2019-11-05
Applicant: 东华大学
IPC: D01F6/28 , C08F283/06 , C08F220/56 , C08F220/28 , C08F2/44 , C08K3/34 , C08K3/36 , G01N33/48
Abstract: 本发明涉及一种高导光、高保湿纳米复合水凝胶光纤及其制备方法,包括:原料组分体系通过原位聚合并同步拉伸获得。所得材料具有较好的导光性能、柔韧性能还具有多种环境适应性能。本发明不仅是水凝胶光纤获得了多种性能的显著提升且制备所需原料易得,工艺简单,极具工业化生产潜力,有望应用于多种环境下的生物传感器件。
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公开(公告)号:CN116446103A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310426911.X
申请日:2023-04-20
Applicant: 东华大学
IPC: D04H1/4309 , D04H1/4382 , D01D5/06 , D01D5/12 , D01F6/14
Abstract: 一种高吸水聚乙烯醇纤维无纺布的制备方法,包括步骤:将聚乙烯醇原料溶解形成的聚乙烯醇纺丝液置于湿法纺丝设备的料筒中,静置脱泡后,经喷丝头挤出至凝固浴中,得到初生纤维;将初生纤维进行拉伸后卷绕收集,得到未交联的聚乙烯醇纤维,然后在‑50~‑2℃与20~45℃环境中进行循环冻融多次,经干燥,得到低交联的高吸水聚乙烯醇纤维;最后将纤维切短并与疏水纤维混铺成网,制得无纺布。本发明聚乙烯醇纤维只进行一道喷头拉伸,随后进行循环冻融,构筑低交联密度网络,使聚乙烯醇纤维既很好地实现了成型又具有高吸水性,方法简单、高效,通过对纤维结构调控及无纺布缠结调控,实现无纺布的高吸水性及长效锁水能力。
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公开(公告)号:CN110938894A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911071879.8
申请日:2019-11-05
Applicant: 东华大学
IPC: D01F8/16 , D01F8/10 , D01F1/09 , C08J3/09 , C08G73/02 , C08F220/56 , C08F220/20 , C08F220/54 , C08F220/28 , D01D13/00
Abstract: 本发明涉及一种抗冻、自修复导电纳米复合水凝胶纤维及其制备方法,所述纤维为通过同步聚合-拉伸的方法对还未反应完全的初生水凝胶在苯胺单体浴中进行同步挤出-聚合-拉伸获得。本发明所制备的具有抗冻、自修复性能的导电纳米复合水凝胶纤维应用范围广泛、制备成本低、工业化生产便利,为设计和制备其他导电纤维或织物提供了行之有效的新思路。
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公开(公告)号:CN115531591B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211028002.2
申请日:2022-08-26
Applicant: 东华大学
Abstract: 一种温控分段给药的智能电热敷料及其制备方法,其中智能电热敷料包括电发热的导电织物,导电织物具有多个独立控制发热的涂覆区域,每个涂覆区域均设有药物敷料层,药物敷料层包括凝胶基体、包覆于凝胶基体中的温敏性载药微凝胶,以及负载于温敏性载药微凝胶中的药物溶液,且不同的涂覆区域的温敏性载药微凝胶负载的药物溶液种类不同。本发明可刺激不同区域的温敏性载药微凝胶发生相转变,从而根据伤口愈合的阶段性需求释放出不同药物,给药种类、用量以及释放时间可控,从而缩短了伤口愈合周期,改善了治疗效果;且无需频繁更换,有效避免更换敷料过程中引发的伤口二次感染,多次换药给患者带来很大不便,以及每次换药可能会增加患者痛苦的弊端。
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公开(公告)号:CN110629318B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201910886383.X
申请日:2019-09-19
Applicant: 东华大学
IPC: D01F8/10 , D01F1/10 , D01D5/34 , D01D5/06 , D01D13/00 , C08F251/00 , C08F220/56 , G01L1/24 , G01L11/02
Abstract: 本发明涉及一种基于水凝胶光纤力学传感器及其制备方法,包括:将芯层纺丝液、皮层纺丝液经同轴针头挤出至凝固浴的水浴中,并在喷丝口设置的紫外点光源进行固化,得到的初生水凝胶纤维,经过动态牵伸后卷绕收集,即得。本发明所得水凝胶在力学传感器中具有极大的应用前景,具有检测范围大,灵敏度高的特点,并且具有优异的生物相容性特性。
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公开(公告)号:CN110629318A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910886383.X
申请日:2019-09-19
Applicant: 东华大学
IPC: D01F8/10 , D01F1/10 , D01D5/34 , D01D5/06 , D01D13/00 , C08F251/00 , C08F220/56 , G01L1/24 , G01L11/02
Abstract: 本发明涉及一种基于水凝胶光纤力学传感器及其制备方法,包括:将芯层纺丝液、皮层纺丝液经同轴针头挤出至凝固浴的水浴中,并在喷丝口设置的紫外点光源进行固化,得到的初生水凝胶纤维,经过动态牵伸后卷绕收集,即得。本发明所得水凝胶在力学传感器中具有极大的应用前景,具有检测范围大,灵敏度高的特点,并且具有优异的生物相容性特性。
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公开(公告)号:CN115531591A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211028002.2
申请日:2022-08-26
Applicant: 东华大学
Abstract: 一种温控分段给药的智能电热敷料及其制备方法,其中智能电热敷料包括电发热的导电织物,导电织物具有多个独立控制发热的涂覆区域,每个涂覆区域均设有药物敷料层,药物敷料层包括凝胶基体、包覆于凝胶基体中的温敏性载药微凝胶,以及负载于温敏性载药微凝胶中的药物溶液,且不同的涂覆区域的温敏性载药微凝胶负载的药物溶液种类不同。本发明可刺激不同区域的温敏性载药微凝胶发生相转变,从而根据伤口愈合的阶段性需求释放出不同药物,给药种类、用量以及释放时间可控,从而缩短了伤口愈合周期,改善了治疗效果;且无需频繁更换,有效避免更换敷料过程中引发的伤口二次感染,多次换药给患者带来很大不便,以及每次换药可能会增加患者痛苦的弊端。
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公开(公告)号:CN110820065B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201911071224.0
申请日:2019-11-05
Applicant: 东华大学
IPC: D01F6/36 , C08F290/06 , C08F220/28 , C08F220/54
Abstract: 本发明涉及一种连续化制备高强度水凝胶纤维的方法,本方法以水、物理交联剂、单体、引发剂配制凝胶预聚液,在加入加速剂后迅速将凝胶预聚液推入到一定内径与长度的管中进行聚合反应,待反应特定时间后,形成具有一定连续性但未完全聚合的初生水凝胶,随后再将管中的初生水凝胶挤出,并利用卷绕装置对其进行快速同步拉伸取向‑成型‑收集。本发明所需原料易得,制备时间短,工艺简单,极具工业化生产潜力。
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