一种4D打印竹纤维管腔支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN119075016A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411234479.5

    申请日:2024-09-04

    Abstract: 本发明涉及一种4D打印竹纤维管腔支架及其制备方法,属于医疗器械技术领域。为解决现有形状记忆管腔支架力学耐久性差及天然纤维与形状记忆聚合物界面相容性差的问题,本发明提供了一种4D打印竹纤维管腔支架,其制备原料包括连续竹纤维和形状记忆聚合物,其中连续竹纤维的体积分数为15~60%。本发明通过瞬时热处理优化了连续竹纤维与形状记忆聚合物的界面性能,显著提升了管腔支架的力学耐久性。形状记忆特性使其能够紧贴管腔内壁,更好地适应复杂的生理环境,减少支架移位风险和并发症。本发明通过在管腔支架表面制备复合涂层进一步提高了其生物相容性和抗菌性能,为临床治疗管腔狭窄或瘘道等疾病提供了一种创新且有效的解决方案。

    一种三维结构竹材及其变形加工方法与应用

    公开(公告)号:CN116494340B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202310710861.8

    申请日:2023-06-15

    Abstract: 本发明涉及一种三维结构竹材及其变形加工方法与应用,属于竹材加工技术领域。为解决现有加工方式得到的竹材力学性能差的问题,本发明提供了一种三维结构竹材变形加工方法,将竹材进行部分脱木素处理得到脱木素竹材,在自然阳光或温度控制下定向蒸发所述脱木素竹材的水分同时对所述脱木素竹材进行预定型,在纤维饱和点临界状态下对已预定型的所述脱木素竹材进行致密化处理,得到三维结构竹材。本发明保持了天然的竹材异质结构优势,显著提升了竹材的各项力学性能,使三维结构竹材能够满足建筑领域对竹材的力学性能要求,将其应用到蜂巢轻质墙体或快速装配式住宅中,能够代替部分钢、铁及铝合金。三维结构竹材具有可降解性,满足可持续发展的要求。

    一种韧性可调的具有拓扑结构的竹基离子凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN117700646A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311711641.3

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种韧性可调的具有拓扑结构的竹基离子凝胶及其制备方法,属于生物基离子凝胶技术领域。为解决离子凝胶韧性差的问题,本发明提供了一种韧性可调的具有拓扑结构的竹基离子凝胶制备方法,包括提取具有异质结构的天然竹材切片并脱木素处理,利用离子液体溶解所述脱木素竹材切片的薄壁细胞,然后体系中加入聚合物单体及其交联剂,交联、固化后获得韧性可调的具有拓扑结构的竹基离子凝胶。本发明以具有天然异质结构的竹材作为离子凝胶的增强相,使离子凝胶的韧性得到了显著提升,通过提取不同天然竹材结构、溶解薄壁细胞程度及不同比例聚合物实现对离子凝胶的韧性可调,并具有良好拓扑结构的生物质基竹材离子凝胶,拓展了竹材的高值化利用。

    一种纤维素基复合纳米纤维薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN113604969B

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202110814647.8

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明涉及多功能纤维膜制备领域,公开了一种纤维素基复合纳米纤维薄膜的制备方法,该方法包括:(1)向CNC水性悬浮液中加入NaIO4,在室温下避光反应,加入乙二醇终止反应得到悬浮液,对悬浮液进行离心水洗,得到醛基化CNC,用磷酸盐缓冲液调节醛基化CNC的pH值,在氮气气氛下加入半胱氨酸反应,依次进行水洗离心和冷冻干燥,得到CNC‑SH;(2)将步骤(1)得到的CNC‑SH与DMF混合得到CNC‑SH悬浮液,将CNC‑SH悬浮液进行超声处理,向超声处理后的CNC‑SH悬浮液中加入PAN得到CNC‑SH/PAN混合溶液,在室温下搅拌,得到电纺液;(3)将步骤(2)得到的电纺液进行静电纺丝。本发明所述的所得薄膜的力学性能提高,所得到的静电纺丝产品可应用于制备润湿材料等领域。

    一种纤维素基复合纳米纤维薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN113604969A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110814647.8

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明涉及多功能纤维膜制备领域,公开了一种纤维素基复合纳米纤维薄膜的制备方法,该方法包括:(1)向CNC水性悬浮液中加入NaIO4,在室温下避光反应,加入乙二醇终止反应得到悬浮液,对悬浮液进行离心水洗,得到醛基化CNC,用磷酸盐缓冲液调节醛基化CNC的pH值,在氮气气氛下加入半胱氨酸反应,依次进行水洗离心和冷冻干燥,得到CNC‑SH;(2)将步骤(1)得到的CNC‑SH与DMF混合得到CNC‑SH悬浮液,将CNC‑SH悬浮液进行超声处理,向超声处理后的CNC‑SH悬浮液中加入PAN得到CNC‑SH/PAN混合溶液,在室温下搅拌,得到电纺液;(3)将步骤(2)得到的电纺液进行静电纺丝。本发明所述的所得薄膜的力学性能提高,所得到的静电纺丝产品可应用于制备润湿材料等领域。

    静电纺丝制备纤维素基纳米复合纤维薄膜的方法

    公开(公告)号:CN104562442B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201510060891.4

    申请日:2015-02-05

    Abstract: 静电纺丝制备纤维素基纳米复合纤维薄膜的方法,它涉及一种薄膜的制备方法。本发明是为了解决现有技术制备PS纤维薄膜成膜难,并且非极性PS和极性CNCs相容性差的问题。方法如下:制备CNCs晶体;将聚苯乙烯颗粒加入溶剂中,密封,搅拌得到均匀透明溶液,室温静置,加入CNCs晶体与Tween 80搅拌,得到电纺溶液;将电纺溶液置医用注射器中,注射器顶部连接喷射针头,固定正极和负极之间的距离下静电纺丝,于铝箔上得到纤维素基纳米复合纤维薄膜。采用本方法解决了PS成膜难、性能不易控制的问题。本发明属于复合薄膜的制备领域。

    木材干燥过程中应力的检测装置

    公开(公告)号:CN101149370B

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN200710144521.4

    申请日:2007-10-30

    Abstract: 木材干燥过程中应力的检测装置。它涉及一种木材检测装置。针对分层切片法、梳齿型法、瓦弯法等方法不能直接、适时连续测定的问题,以及不能定量直接测试和测试精度上很难得到保证的问题。装置是:拉伸应力传感器(2)固装在夹具(1)上,拉伸应力传感器(2)与模数转换器(3)连接,模数转换器(3)与计算机(4)连接;利用本发明的装置可直接、适时、连续测定伴随木材干燥过程中的收缩应力。

    木材干燥过程中应力的检测装置及方法

    公开(公告)号:CN101149370A

    公开(公告)日:2008-03-26

    申请号:CN200710144521.4

    申请日:2007-10-30

    Abstract: 木材干燥过程中应力的检测装置及方法。它涉及一种木材检测装置及方法。针对分层切片法、梳齿型法、瓦弯法等方法不能直接、适时连续测定的问题,以及不能定量直接测试和测试精度上很难得到保证的问题。装置是:拉伸应力传感器(2)固装在夹具(1)上,拉伸应力传感器(2)与模数转换器(3)连接,模数转换器(3)与计算机(4)连接;方法是:将木材试件(14)固定在夹具(1)上并对其进行干燥处理,当木材试件(14)收缩变形受到抑制时产生收缩应力并通过拉伸应力传感器(2)的模拟信号输入到模数转换器(3)转变为数字信号,最后输入到计算机(4)中进行适时、连续测定木材试件(14)干燥过程中的应力。利用本发明的装置和方法可直接、适时、连续测定伴随木材干燥过程中的收缩应力。

Patent Agency Ranking