一种微流控静电纺纤维膜微球及其制备方法与在血管修复方面的应用

    公开(公告)号:CN115887762B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202211240327.7

    申请日:2022-10-11

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种微流控静电纺纤维膜微球及其制备方法与在血管修复方面的应用,包括以下步骤:(1)将壳层溶液与芯层溶液通过同轴静电纺制备具有壳‑芯结构的复合纳米纤维,并在接收滚筒上形成薄膜;所述壳层溶液包含可生物降解纤维基质、壳聚糖与PEG相变材料,所述芯层溶液为液态金属镓或镓基合金;所述PEG相变材料的相变温度为36~37℃;(2)在36~37℃下,将步骤(1)制备的薄膜在外部磁力吸引下通过内径逐渐减小的螺旋通道,形成微球形状,冷却固定得到所述纤维膜微球。本发明制备的纤维膜微球可作为载体负载药物,具有良好的生物相容性和抗菌抑菌效果,在磁力驱动技术下可定向移动至靶向部位,因相变转化为薄膜贴合在伤口处,实现药物的靶向缓释。

    一种微流控静电纺纤维膜微球及其制备方法与在血管修复方面的应用

    公开(公告)号:CN115887762A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211240327.7

    申请日:2022-10-11

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种微流控静电纺纤维膜微球及其制备方法与在血管修复方面的应用,包括以下步骤:(1)将壳层溶液与芯层溶液通过同轴静电纺制备具有壳‑芯结构的复合纳米纤维,并在接收滚筒上形成薄膜;所述壳层溶液包含可生物降解纤维基质、壳聚糖与PEG相变材料,所述芯层溶液为液态金属镓或镓基合金;所述PEG相变材料的相变温度为36~37℃;(2)在36~37℃下,将步骤(1)制备的薄膜在外部磁力吸引下通过内径逐渐减小的螺旋通道,形成微球形状,冷却固定得到所述纤维膜微球。本发明制备的纤维膜微球可作为载体负载药物,具有良好的生物相容性和抗菌抑菌效果,在磁力驱动技术下可定向移动至靶向部位,因相变转化为薄膜贴合在伤口处,实现药物的靶向缓释。

    一种纳米纤维纱线及其连续成纱方法

    公开(公告)号:CN114717669B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202210328444.2

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维纱线及其连续成纱方法,该连续成纱方法包括:采用静电纺丝方法纺出纳米纤维,使纺出的纳米纤维在运动过程中、在n个电场力作用下分裂为n份;采用多个分别能够转动的集束导轮独立地收集各自对应的每份纳米纤维,在集束导轮的作用下使每份纳米纤维进行取向和牵伸,形成附着在集束导轮上的纳米纤维集聚体;在外力作用下从对应的纳米纤维集聚体中起出一条连续的纳米纤维集束,各条纳米纤维集束在独立地经过初步加捻后进行混合加捻,获得纳米纤维纱线,该方法不借助于其他纤维成纱,不仅连续,而且制成的纳米纤维纱线较好地保留了纳米纤维的优异性能,克服了现有纳米纤维存在的成纱过程易产生毛羽、力学强度差等问题。

    一种弹性压阻式应变传感纤维及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115559019B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202211217754.3

    申请日:2022-09-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种弹性压阻式应变传感纤维及其制备方法与应用,所述传感纤维具有同轴结构,其外层为通过预制件‑热拉伸工艺制备得到的氢化苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物中空SEBS纤维,内层为将经电压作用内化得到的铜颗粒掺杂镓基液态金属注入SEBS纤维中空通道内得到的复合金属层。上述制备方法简单,生产效率高,适用于大规模生产;通过上述方法制备得到的传感纤维可拉伸、压缩,其电性能在较大的受力范围内呈规律性变化,且具有高灵敏度以及良好的循环稳定性,在压阻式应变传感器方面具有良好的应用前景;且该传感纤维在施加0.1‑1V直流电压的条件下,在2min内可升温至80℃以上,具有良好的焦耳热效应,在制备电加热器方面具有潜在的应用前景。

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