微-纳拓扑结构PLLA超细纤维材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116065256B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202211529984.3

    申请日:2022-11-30

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明属于生物材料制备技术领域,具体涉及一种微‑纳拓扑结构PLLA超细纤维材料、制备方法及应用。本发明提供的制备方法为:控制PLLA溶液粘度、注射速度和接收器转速条件获得高度取向的PLLA超细纤维后再用丙酮溶液浸渍处理,可以得到具有鱼鳞状二级拓扑结构的PLLA超细纤维材料,处理时间越长则二级纳米拓扑结构越明显。该微‑纳拓扑结构PLLA超细纤维材料可作为调控神经细胞生长的医用材料,当微‑纳拓扑结构的拓扑程度较低时,可抑制神经细胞生长,当微‑纳拓扑结构的拓扑程度较高时,可促进神经细胞生长。

    一种左旋聚乳酸纳米纤维基透光复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110846811A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911064754.2

    申请日:2019-11-04

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,公开了一种左旋聚乳酸纳米纤维基透光复合材料及其制备方法。本发明选用与聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)相容性较好且折光指数相近的左旋聚乳酸(PLLA)作为增强材料,通过利用静电纺丝技术制备左旋聚乳酸纳米纤维膜,然后滴加PMMA溶液,得到左旋聚乳酸纳米纤维基透光复合材料。本发明制备方法简单,制备得到的左旋聚乳酸纳米纤维基透光复合材料透光性良好而且抗冲击等力学性能可以得到显著增强,因而非常适合于那些对轻质、耐冲击等有较高要求的场合应用。

    透明度及形状可控且可逆的PMMA薄膜、制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119176967A

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202311522630.0

    申请日:2023-11-15

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明属于材料工程技术领域,公开了一种透明度及形状可控且可逆的PMMA薄膜、制备方法与应用。制备方法包括:将PMMA进行羧基化改性,得到羧基化PMMA;将羧基化PMMA溶于三氟乙醇中,12‑24h后,搅拌至完全溶解,得到羧基化PMMA溶液;将羧基化PMMA溶液浇筑在聚酰亚胺薄膜上,静置至三氟乙醇溶液完全挥发,获得PMMA薄膜。该制备方法简单,适合产业化,得到的PMMA薄膜透明度以及形状可控且可逆,可低成本应用制备透明度及形状可控且可逆PMMA材料中。

    微-纳拓扑结构PLLA超细纤维材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116065256A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211529984.3

    申请日:2022-11-30

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明属于生物材料制备技术领域,具体涉及一种微‑纳拓扑结构PLLA超细纤维材料、制备方法及应用。本发明提供的制备方法为:控制PLLA溶液粘度、注射速度和接收器转速条件获得高度取向的PLLA超细纤维后再用丙酮溶液浸渍处理,可以得到具有鱼鳞状二级拓扑结构的PLLA超细纤维材料,处理时间越长则二级纳米拓扑结构越明显。该微‑纳拓扑结构PLLA超细纤维材料可作为调控神经细胞生长的医用材料,当微‑纳拓扑结构的拓扑程度较低时,可抑制神经细胞生长,当微‑纳拓扑结构的拓扑程度较高时,可促进神经细胞生长。

    一种左旋聚乳酸纳米纤维基透光复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110846811B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN201911064754.2

    申请日:2019-11-04

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,公开了一种左旋聚乳酸纳米纤维基透光复合材料及其制备方法。本发明选用与聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)相容性较好且折光指数相近的左旋聚乳酸(PLLA)作为增强材料,通过利用静电纺丝技术制备左旋聚乳酸纳米纤维膜,然后滴加PMMA溶液,得到左旋聚乳酸纳米纤维基透光复合材料。本发明制备方法简单,制备得到的左旋聚乳酸纳米纤维基透光复合材料透光性良好而且抗冲击等力学性能可以得到显著增强,因而非常适合于那些对轻质、耐冲击等有较高要求的场合应用。

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