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公开(公告)号:CN111388763A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010218880.5
申请日:2020-03-25
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院 , 苏州大学 , 苏州茵络医疗器械有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于PTFE的血管支架的制备方法,包括以下步骤:提供一聚氧化乙烯和低分子量聚四氟乙烯的复合膜,然后将所述复合膜再进行烧结;其中,复合膜为平板膜或管状膜,平板膜中均匀分散有聚氧化乙烯和聚四氟乙烯,管状膜包括金属支架、设于金属支架外部的聚氧化乙烯层和聚氧化乙烯-聚四氟乙烯复合层;当复合膜为平板膜时,烧结完毕后,将平板膜与金属支架复合成管状的血管支架;当复合膜为管状膜时,烧结完毕后即形成管状的血管支架。本发明的方法可提高支架中PTFE的分散均匀性,且支架的力学性能与人体血管的力学性能相匹配。
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公开(公告)号:CN113151980A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110297832.4
申请日:2021-03-19
Applicant: 苏州大学 , 苏州茵络医疗器械有限公司
Abstract: 本发明公开了一种聚四氟乙烯(PTFE)管状覆膜支架的制备方法,包括:S1.以金属芯轴外套编织管作为接收装置,通过静电纺丝的方法制备PTFE/PEO(聚氧化乙烯)管状纤维膜;S2.将PTFE/PEO管状纤维膜干燥后,于360℃‑400℃下烧结5‑15min;S3.提供一金属支架,在其表面刷涂聚氨酯(TPU)粘合剂,然后将管状PTFE纤维膜套在金属支架上,放入水中以除去N,N–二甲基甲酰胺(DMF)并使TPU固化;再取出金属支架,干燥,在管状PTFE纤维膜外套上热收缩管,升温,使管状PTFE纤维膜收缩以与金属支架结合更紧密,从而得到PTFE管状覆膜支架。本发明的PTFE管状覆膜支架,具有良好的力学性能、水渗透性和血液相容性,溶血率低于5%,能够支持人脐静脉内皮细胞(HUVECs)细胞黏附与增殖,没有细胞毒性。
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公开(公告)号:CN111388763B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202010218880.5
申请日:2020-03-25
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院 , 苏州大学 , 苏州茵络医疗器械有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于PTFE的血管支架的制备方法,包括以下步骤:提供一聚氧化乙烯和低分子量聚四氟乙烯的复合膜,然后将所述复合膜再进行烧结;其中,复合膜为平板膜或管状膜,平板膜中均匀分散有聚氧化乙烯和聚四氟乙烯,管状膜包括金属支架、设于金属支架外部的聚氧化乙烯层和聚氧化乙烯‑聚四氟乙烯复合层;当复合膜为平板膜时,烧结完毕后,将平板膜与金属支架复合成管状的血管支架;当复合膜为管状膜时,烧结完毕后即形成管状的血管支架。本发明的方法可提高支架中PTFE的分散均匀性,且支架的力学性能与人体血管的力学性能相匹配。
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公开(公告)号:CN118387864B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202410423171.9
申请日:2024-04-09
Applicant: 苏州大学
IPC: C01B32/168 , D04H1/4291 , D04H1/4326
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管薄膜及其制备方法和装置,具体方法包括如下步骤:将纺丝溶液压入沿溶液流动方向内径逐渐减小的微米级管道,所述纺丝溶液中含有磁性金属填充碳纳米管;通过感应磁场对微米级管道内纺丝溶液中的碳纳米管进行取向;取向后的纺丝溶液喷射至收集装置表面附着,得到碳纳米管薄膜。本发明利用感应磁场对纺丝溶液中的磁性金属填充碳纳米管进行取向,同时,微米级管道内流速差和梯度内径的存在,使碳纳米管逐渐沿中心处径向收拢,通过感应磁场和微米级管道毛细效应的共同作用,碳纳米管薄膜的取向度高;装置结构简单,操作方便,生产效率高,可根据实际需求调整感应磁场的大小。
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公开(公告)号:CN118367240B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202410471939.X
申请日:2024-04-19
Applicant: 苏州大学
IPC: H01M10/38 , H01M10/36 , H01M4/02 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , D01D5/00 , D01F8/10 , D01F8/08 , D01F1/09
Abstract: 本发明公开了一种锌离子纤维电池及其制备方法,制备方法包括以下步骤:在正电压下采用纺丝溶液进行静电纺丝,得到静电纺纤维;将静电纺纤维引入喷气纺纱装置中,在负电压下采用喷气纺纱溶液进行喷气纺纱,在静电纺纤维上喷上纤维层,得到锌离子纤维电池阳极材料;将锌离子纤维电池阳极材料与阴极材料组装得到所述锌离子纤维电池。本发明提供的制备方法简单便捷、成本低、安全性高、适用性强、可大规模生产,制备得到的锌离子纤维电池可一次成型,无需多次组装,锌粒子电池性能优异,手感和柔韧性能好,在智能穿戴发展前景广阔。
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公开(公告)号:CN118995196A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411027038.8
申请日:2024-07-30
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构可食用丝蛋白荧光微球的制备方法,包括如下步骤:将荧光染料溶于水作为内相,将丝素蛋白溶于水作为中相,将油类和表面活性剂溶于醇类溶剂作为外相,将醇类与水混合作为收集液;将内相、中相和外相分别泵入微流控芯片,内相和中相接触后以层流的方式进入外相,在剪切力的作用下微球成型,并通过外相中的醇类溶剂诱导中相中的丝素蛋白结构转变固化,进入收集液进一步固化得到核壳结构可食用丝蛋白荧光微球。本发明通过三相微流控技术制备W/W/O型核壳结构的丝蛋白荧光微球,效率高、均匀度高,核壳结构微球荧光更长久和稳定,且核层和壳层成分安全,制备过程中的溶液为水或低毒性、易挥发的醇类,安全性高。
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公开(公告)号:CN116065263B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202310048091.5
申请日:2023-01-31
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及智能穿戴纺织品技术领域,具体涉及一种压电纤维及其制备方法和应用。利用四通道微流控湿法纺丝技术,采用液态金属、聚偏二氯乙烯纺丝液和SEBS纺丝液;本发明制得的压电纤维具有柔性、可拉伸性、机械性能稳定性、优良的电学输出性能还可以承受高应变,在较大应变范围内的电阻稳定,且在较大的变形下仍显示出优异的电学输出性能;本发明制得的压电纤维发生弯曲或机械变形时,它会产生电可听声音信号,提供了一种将声音振动转换为电信号的方法,制得的压电纤维在声学应用中十分灵敏,能够轻松捕捉到从安静到繁忙环境范围内的各种可听声音。
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公开(公告)号:CN117384019A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311298526.8
申请日:2023-10-09
Applicant: 苏州大学
IPC: C07C45/64 , C07C47/565 , C07C45/51 , C07C47/575
Abstract: 本发明公开了一种2,5‑二羟基对苯二甲醛的合成方法,以1,4‑双(氯甲基)‑2,5‑二甲氧基苯、N‑甲基吗啉‑N‑氧化物为原料制备2,5‑二甲氧基对苯二甲醛;然后将2,5‑二甲氧基对苯二甲醛进行取代反应,得到2,5‑二羟基对苯二甲醛。现有技术在90℃高温下反应24小时,以30%多的收率生成2,5‑二甲氧基对苯二甲醛,本发明采用新的技术思路,室温下即可反应,且仅需要2小时,即可生成2,5‑二甲氧基对苯二甲醛,尤其是,本发明解决了现有技术原料六亚甲基四胺不易购得的问题,采用的N‑甲基吗啉‑N‑氧化物为常规工业原料。总之,本发明公开的新的制备2,5‑二羟基对苯二甲醛的方法适合于工业生产。
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公开(公告)号:CN117069962A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310895498.1
申请日:2023-07-20
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明实施例提供一种复合水凝胶的制备方法,包括,制备甲基丙烯酸酯化明胶(GelMA);S2:对蚕丝脱胶液进行分离,获取HMSS溶液,其中HMSS是指分子量>30kDa的丝胶;S3:HMSS/GelMA复合水凝胶的制备:将已制备好的GelMA溶解在去离子水中,并加入光引发剂LAP,得到GelMA凝胶体系,然后与HMSS溶液,混合均匀,得到预聚混合物,将预聚混合物在紫外光下进行光照,获取HMSS/GelMA复合水凝胶,采用这种方式制备的HMSS/GelMA复合水凝胶其孔隙率高,同时具备良好的强度性能,满足组织修复等方向的应用,本发明同时还提供应用该制备方法制备的复合水凝胶。
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公开(公告)号:CN114668896B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111564198.2
申请日:2021-12-20
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明提供一种顺应性可匹配的多层小口径人工血管的制备方法,包括:浸涂液配制及PVA溶液制备,浸涂形成PVA层,浸涂浸涂液形成完整浸涂层,在完整浸涂层上进行静电纺丝形成静电纺丝层,脱模形成人工血管,通过该方法形成的人工血管中同时具备浸涂层和静电纺丝层,同时浸涂层能够达到单层厚度(模量)可控以及多层灵活复合,静电纺丝层可起到提高血管爆破压力、缝合固位强力的作用,以及通过分别控制浸涂层和静电纺丝层的厚度以及两种结构层的不同厚度灵活组合达到人工血管的顺应性匹配性制备,从而降低人工血管因顺应性不匹配而引起的血流紊乱和非正常力学因素,减轻人工血管移植后血栓和内膜增生的形成,本发明同时还提供应用该制备方法的人工血管。
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