一种长效抗菌抗凝材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114432507B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202210134041.4

    申请日:2022-02-14

    Abstract: 本发明公开了一种长效抗菌抗凝材料、其制备方法及应用,涉及医用材料技术领域。长效抗菌抗凝材料包括基材,基材上涂覆有Cu‑MOFs涂层,Cu‑MOFs涂层中负载有一氧化氮。通过在Cu‑MOFs涂层中负载一氧化氮,制备得到负载了NO气体的Cu‑MOFs涂层。Cu‑MOFs涂层中负载的NO可与Cu2+在人体安全生理范围内的协同释放,实现医用材料植入体内初期的高效抗菌作用;Cu‑MOFs涂层又可原位催化内源性NO供体释放NO,大大延长了NO在材料表面的释放时间。此外,初期负载的NO大量释放以及后期Cu(II)催化NO供体的次序性释放行为能够实现医用材料长效稳定的NO释放,释放周期可达30天。

    一种长效抗菌抗凝材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114432507A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210134041.4

    申请日:2022-02-14

    Abstract: 本发明公开了一种长效抗菌抗凝材料、其制备方法及应用,涉及医用材料技术领域。长效抗菌抗凝材料包括基材,基材上涂覆有Cu‑MOFs涂层,Cu‑MOFs涂层中负载有一氧化氮。通过在Cu‑MOFs涂层中负载一氧化氮,制备得到负载了NO气体的Cu‑MOFs涂层。Cu‑MOFs涂层中负载的NO可与Cu2+在人体安全生理范围内的协同释放,实现医用材料植入体内初期的高效抗菌作用;Cu‑MOFs涂层又可原位催化内源性NO供体释放NO,大大延长了NO在材料表面的释放时间。此外,初期负载的NO大量释放以及后期Cu(II)催化NO供体的次序性释放行为能够实现医用材料长效稳定的NO释放,释放周期可达30天。

    一种超疏水Cu-MOFs及其制备方法和增加NO装载与延缓释放的应用

    公开(公告)号:CN113214495A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110640178.2

    申请日:2021-06-09

    Abstract: 本发明涉及金属有机框架复合材料技术领域,具体而言,涉及一种超疏水Cu‑MOFs及其制备方法和增加NO装载与延缓释放的应用。本发明的Cu‑MOFs的制备方法,包括以下步骤:Cu‑MOFs的前驱液于100~180℃条件下进行水热反应30~90min,洗涤后干燥;其中,所述前驱液含有机配体、铜源和反应溶剂,所述有机配体包括均苯三甲酸和2‑氨基对苯二甲酸。本发明利用一步水热法合成了纳米级双配体Cu‑MOFs颗粒,粒径均匀,分散性良好,颗粒表面光滑。对Cu‑MOFs进行硬脂酸修饰,获得了不同亲疏水性的Cu‑MOFs,进一步装载NO,发现得到的超疏水的Cu‑MOFs能够增加NO的装载量以及延缓释放。

    一种超疏水Cu-MOFs及其制备方法和增加NO装载与延缓释放的应用

    公开(公告)号:CN113214495B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202110640178.2

    申请日:2021-06-09

    Abstract: 本发明涉及金属有机框架复合材料技术领域,具体而言,涉及一种超疏水Cu‑MOFs及其制备方法和增加NO装载与延缓释放的应用。本发明的Cu‑MOFs的制备方法,包括以下步骤:Cu‑MOFs的前驱液于100~180℃条件下进行水热反应30~90min,洗涤后干燥;其中,所述前驱液含有机配体、铜源和反应溶剂,所述有机配体包括均苯三甲酸和2‑氨基对苯二甲酸。本发明利用一步水热法合成了纳米级双配体Cu‑MOFs颗粒,粒径均匀,分散性良好,颗粒表面光滑。对Cu‑MOFs进行硬脂酸修饰,获得了不同亲疏水性的Cu‑MOFs,进一步装载NO,发现得到的超疏水的Cu‑MOFs能够增加NO的装载量以及延缓释放。

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