-
公开(公告)号:CN110499535B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201910635589.5
申请日:2019-07-15
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种导电复合纤维纱及其连续制备方法和应用。本发明主要以银纳米线为导电载体,聚氨酯为纺丝基材,将聚氨酯纺丝溶液通过水浴法静电纺丝制成聚氨酯纳米纤维,然后将银纳米线分散液雾化喷洒在聚氨酯纳米纤维表面,经过水浴牵伸,烘干和卷取,制备出银纳米线/聚氨酯导电复合纤维纱;制得的导电复合纤维纱具备高导电敏感性,高拉伸性,可水洗性和耐久性,在可穿戴设备、传感器、智能纺织品等领域中有巨大的应用潜力。本发明涉及的制备方法简单易控、成本低廉,具有大规模工业化推广的前景。
-
公开(公告)号:CN110464881A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910605931.7
申请日:2019-07-05
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种具有层级结构的丝素多孔支架的制备方法,使用酸-盐二元溶液体系将脱胶后的丝素纤维快速溶解;将作为致孔剂的氯化钠颗粒加入到丝素溶液中;然后,进行泡水处理,丝素蛋白溶解体系中的酸在水中因快速稀释而使体系的pH值改变诱导丝素溶液发生凝胶化,同时因氯化钠在水中缓慢溶解而产生空间形成丝素大孔框架;将纯净丝素溶液加入到丝素大孔框架内,进行静电场作用,静电场对注入丝素大孔框架内的丝素蛋白的排列方向和尺寸进行调控,形成具有微纳层级结构的丝素多孔支架。该制备方法绿色高效,制得的丝素多孔支架模拟了细胞生长的物理微环境,环境友好,生物相容性好,可作为生物医药载体和组织工程修复材料。
-
公开(公告)号:CN110318250A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910585814.9
申请日:2019-07-01
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D06M11/155 , D06M11/65 , D06M13/342 , D06M101/10
Abstract: 本发明公开了一种蚕丝原纤开裂剂及其制备和使用方法。所述的蚕丝原纤开裂剂由1号试剂和2号试剂两部分共同组成,其中1号试剂为可溶性钙盐/醇/水三元混合溶液,2号试剂为Tris-EDTA溶液。将脱胶的蚕丝丝素纤维在1号试剂中于30~60℃浸泡处理1~7天,再用2号试剂浸泡处理0.5~4h,即可以得到原纤间作用力明显弱化的蚕丝丝素纤维。本发明提供的蚕丝原纤开裂剂,能够显著提高原纤的开裂和分离效率,降低蚕丝微纳米原纤分离所需要的能耗和时间。
-
公开(公告)号:CN109652866A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811494422.3
申请日:2018-12-07
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种天然蚕丝微纳米纤维的制备方法,属于微纳米材料制备技术领域。本发明所述的制备方法可以实现纤维直径在20nm~2000nm范围内任意调控。本发明通过弱化或消除蚕丝微原纤间的作用力和解构蚕丝介观尺度的层级结构,获得尺寸可控的微纳米丝素纤维。首先将蚕丝在质量分数为0.6~5.0%的碳酸钠溶液中进行预处理,所得的丝素纤维在45~70℃温度的硝酸钙/饱和一元脂肪醇/去离子水三元体系中进行机械松解处理,获得蚕丝微纳米纤维浆液,进一步通过离心、抽滤和水洗处理,即可获得纯化的天然蚕丝微纳米纤维。本发明制备过程绿色、简便可控,蚕丝微纳米纤维产量高,尺寸调控范围广,易于产业化。
-
公开(公告)号:CN109054054A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810794634.7
申请日:2018-07-19
Applicant: 武汉纺织大学
CPC classification number: C08J3/12 , C08J2389/00
Abstract: 本发明涉及一种丝素蛋白纳米颗粒及其制备方法,属于纳米材料和高分子生物医用材料技术领域。本发明所述丝素蛋白纳米颗粒为规则球形,不溶于水,粒径在10~1000nm之间,所述纳米颗粒主要为silkⅠ结构,可长期稳定保存。本发明在制备丝素蛋白纳米颗粒过程中,通过调节丝素蛋白浓度和冷冻温度即可直接获得不溶于水的丝素蛋白纳米颗粒。制备方法完全采用水溶液体系,整个制备过程无需添加任何化学试剂,工艺简单,可实现丝素蛋白纳米颗粒的宏量制备,从而彻底解决了现有技术所涉及的化学试剂使用和残留、生物相容性下降以及产量低的问题,对丝素蛋白纳米颗粒的工业化应用具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN106729981A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611065052.2
申请日:2016-11-28
Applicant: 武汉纺织大学
CPC classification number: A61L27/227 , A61L27/56 , C08L89/00
Abstract: 本发明涉及高分子生物医用材料技术领域,具体涉及一种丝素蛋白纳米纤维及其制备方法和应用:S1.取纯化的丝素蛋白溶液,将其质量浓度调整为0.1‑5%;S2.将纯化的丝素蛋白溶液在‑10~0℃进行冷冻处理2~24h,得到丝素蛋白冷冻体;S3.将丝素蛋白冷冻体在室温下融化解冻,离心去除不溶物,得到重构的丝素蛋白溶液;S4.将重构的丝素蛋白溶液稀释到质量浓度为0.01‑0.5%,在25‑37℃下静置4‑12h,然后置于液氮中冷冻成固体,然后将固体冷冻干燥,得到丝素蛋白纳米纤维。本发明丝素蛋白的纳米纤维化工艺过程简单、有效、易控;制备条件绿色、温和,不会降低材料的生物相容性;同时能够实现不同的具有孔结构的支架内的纳米纤维化。
-
公开(公告)号:CN106421902A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611064292.0
申请日:2016-11-28
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明涉及高分子生物医用材料技术领域,具体涉及一种快速凝胶化丝素蛋白溶液及其制备方法,将丝素蛋白溶液质量浓度调整为0.1-10%,在不高于0 ℃下进行冷冻处理2-48h,得到冷冻体,然后将冷冻的冷冻体解冻,获得具有快速凝胶化特征的丝素蛋白溶液。本发明的制备方法简单,通过低温条件诱导丝素蛋白的结构转变得到具有快速凝胶化特征的丝素蛋白溶液,制备过程温和,制备条件绿色可控;得到的这种丝素蛋白溶液无需使用化学试剂、高温、剧烈的机械作用等条件即可快速形成凝胶,因此具有良好的生物相容性,可用于制备装载生物活性因子和细胞的水凝胶材料,对促进丝素蛋白作为生物医用水凝胶的应用发展具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN118022038A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311854416.5
申请日:2023-12-29
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种孔径可调的天然蚕丝纳米纤维止血材料及其制备方法与应用,制备过程先分别制备预设浓度的透明质酸活化液和蚕丝纳米纤维悬浮液;接着向得到的透明质酸活化液中加入蚕丝纳米纤维悬浮液,得到混合液;将混合液充分搅拌反应后得到反应液;然后向得到的反应液中加入预设体积的调节剂充分搅拌,得到待冷冻液;将待冷冻液冷冻干燥后,得到具有超高孔隙率和微孔结构的多孔海绵。添加的冷冻调节剂获得的微孔结构能够在浓缩血液的同时拦截血小板和红细胞,达到快速止血的效果。本发明在透明质酸、蚕丝纳米纤维、调剂剂以及适宜的冷冻干燥温度的协同作用下,得到高性能的止血材料。
-
公开(公告)号:CN117586533A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311644406.9
申请日:2023-12-04
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种可注射的天然蚕丝纳米纤维复合水凝胶及其制备方法。本发明通过将天然蚕丝纳米纤维悬浮液与酪胺改性的透明质酸溶液混合,并以辣根过氧化物酶和双氧水作为催化体系,能够在纤维‑纤维、纤维‑透明质酸、透明质酸‑透明质酸之间形成多重共价交联,显著增强水凝胶的力学性能,同时赋予水凝胶良好的生物性能。本发明制备的可注射的天然蚕丝纳米纤维复合水凝胶以改性透明质酸水凝胶作为主体材料,以蚕丝纳米纤维作为纳米复合水凝胶的增强剂,在通过多重交联提高力学性能的同时还能够利用蚕丝纳米纤维为活细胞提供物理引导信号,从而模拟天然细胞外基质的蛋白质纤维和多糖结构,在组织工程和再生医学领域具有较好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116949817A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310948563.2
申请日:2023-07-31
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D06M15/61 , D06M15/03 , D06M13/402 , D06M13/438 , D06M15/15 , D06M101/12
Abstract: 本发明提供了一种具有抗菌性能的天然蚕丝纳米原纤及其制备方法与应用,先利用天然蚕丝纤维制备天然蚕丝纳米原纤悬液,将天然蚕丝纳米原纤悬液中加入阴离子多糖溶液和交联剂进行反应,再加入阳离子聚合物溶液和交联剂进行化学反应,最后将反应后的溶液进行离心、重悬、再离心,冷冻干燥后得到具有抗菌性能的天然蚕丝纳米原纤。本发明通过对力学性能好的天然蚕丝纳米原纤直接进行接枝改性,使天然蚕丝纳米原纤表面带强正电荷,可对带负电的细菌产生吸附作用,且其表面的强正电荷会与细菌表面负电荷发生相互作用而抑制细菌的生长,得到抗菌效果好、抗菌时效性长的抗菌纳米原纤,广泛应用于食品包装、过滤、敷料等抗菌材料领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-