一种高分子纳米纤维微球的制备方法

    公开(公告)号:CN102836460B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201210329408.4

    申请日:2012-09-08

    Abstract: 本发明涉及一种高分子纳米纤维捆束和球的制备方法。将结晶聚合物如聚L-乳酸(PLLA)或尼龙(PA)溶于适当的溶剂中,制成透明均匀的溶液。陈化后,采用热致相分离方法在低温下淬火。经萃取除去样品中的溶剂,冷冻干燥得到具有独立形态的纳米纤维捆束和球构成的多孔材料。纳米纤维捆束和球形态独立、大小均匀。由纳米纤维组成的多孔材料具有高度连通的多孔结构,孔径为几微米至几十微米,孔隙率高,比表面积大,有望用于组织工程支架、吸附或过滤材料。孔径大小、孔隙率、纳米纤维的长度、捆束的弧度可以通过控制溶液浓度、淬火温度、淬火时间、溶剂等条件实现。

    具有独立形态的聚合物纳米纤维捆束的制备方法

    公开(公告)号:CN102839433A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210329407.X

    申请日:2012-09-08

    Abstract: 本发明涉及聚合物纳米纤维的制备方法,具体涉及一种具有独立形态的聚合物纳米纤维捆束的制备方法。该制备方法是:将结晶聚合物加热条件下溶于溶剂中,制成质量分数为1~5%透明的溶液。在10~30℃下陈化30min~2h后,将溶液转移至–40~5℃的低温冷冻箱中,淬火5~180min成冷冻液,然后通过浸提法除去样品中的溶剂,冷冻干燥,得到具有独立形态的纳米纤维捆束。由纳米纤维捆束组成的多孔材料具有高度连通的多孔结构,孔径为几微米至几十微米,孔隙率高,比表面积大,有望用于组织工程支架、吸附或过滤材料。

    一种高分子纳米纤维微球的制备方法

    公开(公告)号:CN102836460A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210329408.4

    申请日:2012-09-08

    Abstract: 本发明涉及一种高分子纳米纤维捆束和球的制备方法。将结晶聚合物如聚L-乳酸(PLLA)或尼龙(PA)溶于适当的溶剂中,制成透明均匀的溶液。陈化后,采用热致相分离方法在低温下淬火。经萃取除去样品中的溶剂,冷冻干燥得到具有独立形态的纳米纤维捆束和球构成的多孔材料。纳米纤维捆束和球形态独立、大小均匀。由纳米纤维组成的多孔材料具有高度连通的多孔结构,孔径为几微米至几十微米,孔隙率高,比表面积大,有望用于组织工程支架、吸附或过滤材料。孔径大小、孔隙率、纳米纤维的长度、捆束的弧度可以通过控制溶液浓度、淬火温度、淬火时间、溶剂等条件实现。

    具有独立形态的聚合物纳米纤维捆束的制备方法

    公开(公告)号:CN102839433B

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201210329407.X

    申请日:2012-09-08

    Abstract: 本发明涉及聚合物纳米纤维的制备方法,具体涉及一种具有独立形态的聚合物纳米纤维捆束的制备方法。该制备方法是:将结晶聚合物加热条件下溶于溶剂中,制成质量分数为1~5%透明的溶液。在10~30℃下陈化30min~2h后,将溶液转移至–40~5℃的低温冷冻箱中,淬火5~180min成冷冻液,然后通过浸提法除去样品中的溶剂,冷冻干燥,得到具有独立形态的纳米纤维捆束。由纳米纤维捆束组成的多孔材料具有高度连通的多孔结构,孔径为几微米至几十微米,孔隙率高,比表面积大,有望用于组织工程支架、吸附或过滤材料。

Patent Agency Ranking