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公开(公告)号:CN113308077B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202110676143.4
申请日:2021-06-18
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种可自修复循环加工成型的聚(两性电解质‑三嗪)/石英砂复合材料的制备方法,采用一锅法将带正电荷单元DAC、带负电荷单元NaSS、三嗪单元VDT、化学交联剂和光引发剂均匀混合,在紫外光照条件下引发聚合得到P(NaSS‑co‑DAC‑co‑VDT)复合凝胶,与石英砂共混后得到可自修复循环加工成型的聚(两性电解质‑三嗪)/石英砂复合材料。该聚(两性电解质‑三嗪)/石英砂复合材料在吸水和固化的循环过程中,其压缩强度和模量可跨越几个数量级的变化,固化后的复合材料具有自修复性,并且可以循环加工成型多次。
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公开(公告)号:CN117343351A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311152358.1
申请日:2023-09-06
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种双股链高缠结的强韧性耐水溶胀水凝胶及其制备方法与应用,先将壳聚糖季铵盐、透明质酸混合均匀得到预混复合多糖粉末,然后与少量溶剂、交联剂及引发剂揉捏得到复合多糖面团;然后将所得复合多糖面团静置后反复模压‑折叠‑模压处理,再静置得到前驱体片材;将所得前驱体片材在紫外光照条件下交联得到预成型水凝胶;最后将预成型水凝胶在去离子中浸泡平衡得到所述水强韧性、耐水溶胀的HACC/HA水凝胶。所得水凝胶中HACC与HA分子链间的静电相互作用转化为紧密缠绕的双股链结构,这种高度纠缠赋予HACC/HA水凝胶具有良好的本体韧性、较强的抗溶胀性,可用作人工生物组织的潜在替代材料。
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公开(公告)号:CN113308077A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110676143.4
申请日:2021-06-18
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种可自修复循环加工成型的聚(两性电解质‑三嗪)/石英砂复合材料的制备方法,采用一锅法将带正电荷单元DAC、带负电荷单元NaSS、三嗪单元VDT、化学交联剂和光引发剂均匀混合,在紫外光照条件下引发聚合得到P(NaSS‑co‑DAC‑co‑VDT)复合凝胶,与石英砂共混后得到可自修复循环加工成型的聚(两性电解质‑三嗪)/石英砂复合材料。该聚(两性电解质‑三嗪)/石英砂复合材料在吸水和固化的循环过程中,其压缩强度和模量可跨越几个数量级的变化,固化后的复合材料具有自修复性,并且可以循环加工成型多次。
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公开(公告)号:CN118725344A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410712479.5
申请日:2024-06-04
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08F251/00 , C08L51/02 , C08F220/32 , A61L24/08 , A61L24/00 , A61L31/04 , A61L31/14
Abstract: 本发明涉及粘接润滑双面性双股链高缠结聚电解质复合物水凝胶及其制备方法与应用,通过揉捏和退火使阳离子HACC和阴离子HA均匀化,利用分子链间静电相互作用转化为紧密缠绕的双股链结构,利用少量共价键固定HACC/HA层结构,具有高润滑性;通过TA直接揉捏多氢键物理交联双股链结构得到高度纠缠的TA@HACC/HA层,具有近乎完美的弹性、高拉伸强度、高韧性,以及高粘接性,通过模压、光照得到双层水凝胶结构,可用于迅速粘接修补生物内部组织创面潜在材料,并防止背面组织粘连。
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公开(公告)号:CN112830994B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202110051710.7
申请日:2021-01-14
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08F220/34 , C08F226/06 , C08F222/38 , C08F2/48 , A61L31/10 , A61L31/14
Abstract: 本发明公开了一种强氢键与阳离子π协同高粘附复合水凝胶的制备方法,该方法采用一锅法将DAC、VDT、化学交联剂和光引发剂溶解得到均匀的混合溶液,在紫外光照条件下引发聚合得到P(DAC‑co‑VDT)复合水凝胶,该复合膜可以分别形成阳离子与三嗪π相互作用,同时VDT与自身可形成强的氢键相互作用,两种相互作用相互协同水凝胶膜获得高的粘接强度。在获得高的粘接强度的同时,阳离子共聚单元会与玻璃、塑料、生物组织等大多数带负电荷表面形成强的静电相互作用,同时VDT部分也会与基板间的羟基之间形成强的氢键作用,也会导致粘结强度很大。这将成为一种强氢键与阳离子π协同复合水凝胶高粘接性的普遍方法。
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公开(公告)号:CN111548454A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010446940.9
申请日:2020-05-25
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08F265/10 , C08F220/54 , C08F220/56 , C08F120/58 , C08F2/48 , A61L26/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种可打印成型的高强度体温释放药物水凝胶的制备方法,先制备化学交联的PNaAMPS水凝胶并将其研磨成粉末,再将PNaAMPS粉末加入到含有NIPAM、AAm单体和引发剂、交联剂的溶液中,可以直接灌入玻璃模具中,在紫外光光照下聚合成型。所得到的的水凝胶具有独特的双网络结构,具有优异的机械强度和良好的韧性,还具有良好的环境响应性,在体温环境下,可以高效负载和释放小分子药物,达到抗菌的作用。本发明不仅制备过程简便易行,而且产品性能优异,在生物工程、药物控释等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114920966B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210698521.3
申请日:2022-06-20
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种组织粘接抑菌性水凝胶膜的制备方法,该方法采用溶液自组装法将壳聚糖季铵盐、氧化透明质酸稀溶液在高速搅拌下同时缓慢滴入氯化钠溶液中得到均匀的混合溶液,浓缩后加入四羧基苯基卟啉铁水溶液分散均匀,再转移至模具中恒温蒸发水分得到干燥薄膜,将干燥薄膜在去离子水中溶胀平衡,得到Fe‑TCPP@HACC/HA‑CHO水凝胶薄膜。这将成为一种组织粘接抑菌性水凝胶膜的普遍制备方法,制备过程操作简便,可用作伤口愈合或软组织表面粘接的替代品,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111548454B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202010446940.9
申请日:2020-05-25
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08F265/10 , C08F220/54 , C08F220/56 , C08F120/58 , C08F2/48 , A61L26/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种可打印成型的高强度体温释放药物水凝胶的制备方法,先制备化学交联的PNaAMPS水凝胶并将其研磨成粉末,再将PNaAMPS粉末加入到含有NIPAM、AAm单体和引发剂、交联剂的溶液中,可以直接灌入玻璃模具中,在紫外光光照下聚合成型。所得到的的水凝胶具有独特的双网络结构,具有优异的机械强度和良好的韧性,还具有良好的环境响应性,在体温环境下,可以高效负载和释放小分子药物,达到抗菌的作用。本发明不仅制备过程简便易行,而且产品性能优异,在生物工程、药物控释等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114920966A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210698521.3
申请日:2022-06-20
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种组织粘接抑菌性水凝胶膜的制备方法,该方法采用溶液自组装法将壳聚糖季铵盐、氧化透明质酸稀溶液在高速搅拌下同时缓慢滴入氯化钠溶液中得到均匀的混合溶液,浓缩后加入四羧基苯基卟啉铁水溶液分散均匀,再转移至模具中恒温蒸发水分得到干燥薄膜,将干燥薄膜在去离子水中溶胀平衡,得到Fe‑TCPP@HACC/HA‑CHO水凝胶薄膜。这将成为一种组织粘接抑菌性水凝胶膜的普遍制备方法,制备过程操作简便,可用作伤口愈合或软组织表面粘接的替代品,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112830994A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110051710.7
申请日:2021-01-14
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08F220/34 , C08F226/06 , C08F222/38 , C08F2/48 , A61L31/10 , A61L31/14
Abstract: 本发明公开了一种强氢键与阳离子π协同高粘附复合水凝胶的制备方法,该方法采用一锅法将DAC、VDT、化学交联剂和光引发剂溶解得到均匀的混合溶液,在紫外光照条件下引发聚合得到P(DAC‑co‑VDT)复合水凝胶,该复合膜可以分别形成阳离子与三嗪π相互作用,同时VDT与自身可形成强的氢键相互作用,两种相互作用相互协同水凝胶膜获得高的粘接强度。在获得高的粘接强度的同时,阳离子共聚单元会与玻璃、塑料、生物组织等大多数带负电荷表面形成强的静电相互作用,同时VDT部分也会与基板间的羟基之间形成强的氢键作用,也会导致粘结强度很大。这将成为一种强氢键与阳离子π协同复合水凝胶高粘接性的普遍方法。
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