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公开(公告)号:CN116920174A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310669811.X
申请日:2023-06-07
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: A61L27/40 , A61L27/50 , A61L27/18 , A61L27/56 , D01D5/06 , D04H1/728 , D04H1/4358 , D04H1/4382
Abstract: 本发明提供了一种纤维基仿生结构聚氨酯人造血管及其制备方法,采用湿法纺丝技术得到长丝,并牵伸卷绕至金属管表面制得聚氨酯纤维内层,在聚氨酯纤维内层表面织造织物中间层,在织物中间层表面喷涂有机溶剂,并采用静电纺丝技术在织物表面制备聚氨酯纤维外层,最后固化、脱模后得到纤维基仿生结构聚氨酯人造血管。本发明结合湿法纺丝、织造及静电纺丝技术实现了一体化制备聚氨酯人造血管,得到的人造血管质量好,三层纤维基结构紧密结合,最大程度的模仿了天然血管的三层结构特征,内层提供优良的顺应性,织物层增加血管的防渗血性和可缝合性,外层有效防止血管分层,促进细胞内皮化;且制备方法环保无污染,工艺流程短,适合工业连续化生产。
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公开(公告)号:CN113929908B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202111141623.7
申请日:2021-09-28
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C08G75/045 , C09J181/02
Abstract: 本发明涉及一种生物基抗菌胶粘剂,尤其是一种生物基抗菌胶粘剂及其制备方法,属于胶粘剂合成技术。生物基抗菌胶粘剂是由5',5‑二烯丙基‑2,2'‑联苯二酚和3,6‑二氧杂‑1,8‑辛烷二硫醇为反应物,以2‑异丙基硫杂蒽酮为催化剂,以甲苯为溶剂,在室温下利用365nm光源照射下得到的线型聚合物。本发明中的5',5‑二烯丙基‑2,2'‑联苯二酚来自于木兰科落叶乔木植物的生物基化合物,具有良好的抗菌性和生物相容性。本发明的生物基抗菌胶粘剂具有生物质来源、可再生、易降解、耗能低,工艺简单的特点,提高了抗菌类胶粘剂的经济价值。
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公开(公告)号:CN113717683B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202111139062.7
申请日:2021-09-27
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C09J181/02 , C09J11/04
Abstract: 本发明提供了一种光固化水下生物基抗菌胶粘剂及其制备方法。该胶粘剂由3',5‑二‑2‑丙烯基‑1,1'‑联苯‑2,4'‑二酚与季戊四醇四巯基乙酸酯交联得到,具有良好的粘结性能。将其单体组分和引发剂配制成胶粘剂配方,在光催化能够用于多种基材表面的粘结。进一步的,在配方中加入吸水性填料,能够吸收胶粘剂与被粘接基材接触面之间的水膜,使水层转移,促使胶粘剂与基材接触,从而提高水下粘结效果。本发明提供的水下生物基抗菌胶粘剂具有绿色无污染、毒性小、固化粘结速度快、粘结强度高、抗菌性能优异的特点。
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公开(公告)号:CN113913046B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202111142553.7
申请日:2021-09-28
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C09D5/22 , C09D5/14 , C09D181/02 , C09D7/63
Abstract: 本发明涉及紫外荧光涂料,尤其是一种生物基抗菌紫外荧光涂料及其制备方法,属于生物材料合成技术。生物基抗菌紫外荧光涂料由预聚物和多硫醇类化合物在催化剂1,1'‑(亚甲基二‑4,1‑亚苯基)双[2‑羟基‑2‑甲基‑1‑丙酮](Irgacure127)作用下发生交联反应制得。其中,预聚物由5',5‑二烯丙基‑2,2'‑联苯二酚和1,6‑己二硫醇在催化剂偶氮二异丁腈(AIBN)作用下聚合得到的线性聚合物。本发明中的5',5‑二烯丙基‑2,2'‑联苯二酚来自于木兰科落叶乔木植物的生物基化合物,该生物基紫外荧光涂料具有抗菌、绿色环保、原料可再生以及可生物降解以及工艺简单、原料来源广泛等特性;且不会有对人体产生毒性的风险,极大的拓宽了紫外荧光涂料的用途。
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公开(公告)号:CN114031775A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111137459.2
申请日:2021-09-27
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C08G75/045 , C09J181/02
Abstract: 本发明提供了一种绿色无溶剂生物基抗菌胶粘剂及其制备方法。该胶粘剂为包含第一单体、第二单体和催化剂的多组分胶粘剂。其中,第一单体为包含至少两个烯烃基的联苯二酚类衍生物,第二单体为多巯基化合物。使用时,将各组分按配比混合加热熔化,然后涂覆至基材表面,在加热条件下引发固化即可实现对基材的粘结。本发明制备的胶粘剂固化交联后可形成树枝状或网状结构的聚合物,从而显著增强胶黏剂本体强度,防止胶粘剂由于自身断裂导致的粘结强度低的问题,具有绿色无污染、无溶剂、固化粘结速度快、粘结强度高、抗菌性能优异的特点。
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公开(公告)号:CN113929908A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111141623.7
申请日:2021-09-28
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C08G75/045 , C09J181/02
Abstract: 本发明涉及一种生物基抗菌胶粘剂,尤其是一种生物基抗菌胶粘剂及其制备方法,属于胶粘剂合成技术。生物基抗菌胶粘剂是由5',5‑二烯丙基‑2,2'‑联苯二酚和3,6‑二氧杂‑1,8‑辛烷二硫醇为反应物,以2‑异丙基硫杂蒽酮为催化剂,以甲苯为溶剂,在室温下利用365nm光源照射下得到的线型聚合物。本发明中的5',5‑二烯丙基‑2,2'‑联苯二酚来自于木兰科落叶乔木植物的生物基化合物,具有良好的抗菌性和生物相容性。本发明的生物基抗菌胶粘剂具有生物质来源、可再生、易降解、耗能低,工艺简单的特点,提高了抗菌类胶粘剂的经济价值。
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公开(公告)号:CN114031775B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202111137459.2
申请日:2021-09-27
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C08G75/045 , C09J181/02
Abstract: 本发明提供了一种绿色无溶剂生物基抗菌胶粘剂及其制备方法。该胶粘剂为包含第一单体、第二单体和催化剂的多组分胶粘剂。其中,第一单体为包含至少两个烯烃基的联苯二酚类衍生物,第二单体为多巯基化合物。使用时,将各组分按配比混合加热熔化,然后涂覆至基材表面,在加热条件下引发固化即可实现对基材的粘结。本发明制备的胶粘剂固化交联后可形成树枝状或网状结构的聚合物,从而显著增强胶黏剂本体强度,防止胶粘剂由于自身断裂导致的粘结强度低的问题,具有绿色无污染、无溶剂、固化粘结速度快、粘结强度高、抗菌性能优异的特点。
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公开(公告)号:CN113797100B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202111137140.X
申请日:2021-09-27
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种高生物相容性的生物基抗菌牙科修复材料及其制备方法,该材料是由5',5‑二烯丙基‑2,2'‑联苯二酚和季戊四醇四巯基乙酸酯为反应物,以四乙烯硅烷为填料,以2‑异丙基硫杂蒽酮为催化剂加成聚合制得。其中,利用四乙烯硅烷代替传统二氧化硅填料,四乙烯硅烷与季戊四醇四巯基乙酸酯进行加成聚合,使有机热固性树脂和填料以化学键的形式结合起来,可增加材料硬度和耐磨度,使其力学性能好、质量稳定。本发明利用5',5‑二烯丙基‑2,2'‑联苯二酚为原料制备的牙科修复材料具有长效抗菌的作用,延长其使用寿命;且具有高生物相容性,解决了其他化学合成光固化牙科树脂材料长期滞留人体产生毒性的风险。
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公开(公告)号:CN116919653A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310698189.5
申请日:2023-06-13
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种用于制备复合型织物人造血管的装置,包括可旋转的底座和设置于底座上用于对制备好的人造血管进行固化处理的固化机构,固化机构上方悬置有推动机构,推动机构和固化机构之间设有复合机构,复合机构与设置于底座上的固定杆连接,并能够随底座的旋转而运动;推动机构的末端与血管模具相连接,在推动机构的控制下血管模具能够在垂直方向上往返运动,复合机构向血管模具的织物层表面喷涂聚合物溶液形成均匀的微纳米纤维膜以对血管模具外的织物层进行功能化,在固化机构的固化作用下微纳米纤维膜固化成微纳米纤维层。通过上述方式,制得适于细胞生长和黏附、组织结构紧密且具有抗渗血功效的人造血管。
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公开(公告)号:CN113913046A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111142553.7
申请日:2021-09-28
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C09D5/22 , C09D5/14 , C09D181/02 , C09D7/63
Abstract: 本发明涉及紫外荧光涂料,尤其是一种生物基抗菌紫外荧光涂料及其制备方法,属于生物材料合成技术。生物基抗菌紫外荧光涂料由预聚物和多硫醇类化合物在催化剂1,1'‑(亚甲基二‑4,1‑亚苯基)双[2‑羟基‑2‑甲基‑1‑丙酮](Irgacure127)作用下发生交联反应制得。其中,预聚物由5',5‑二烯丙基‑2,2'‑联苯二酚和1,6‑己二硫醇在催化剂偶氮二异丁腈(AIBN)作用下聚合得到的线性聚合物。本发明中的5',5‑二烯丙基‑2,2'‑联苯二酚来自于木兰科落叶乔木植物的生物基化合物,该生物基紫外荧光涂料具有抗菌、绿色环保、原料可再生以及可生物降解以及工艺简单、原料来源广泛等特性;且不会有对人体产生毒性的风险,极大的拓宽了紫外荧光涂料的用途。
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