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公开(公告)号:CN101016391B
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN200710037435.3
申请日:2007-02-12
申请人: 东华大学
IPC分类号: C08L5/00 , A01N31/00 , A01P1/00 , A61K31/715 , A23K1/16
摘要: 本发明公开了一种具有抗菌功能的多糖类纳米材料及其制备方法和应用,本发明是以含羧基或磺酸基团的水溶性多糖类物质为基础原料,通过在水溶液中负载具有抑菌活性的金属离子,再依次经离心分离、超声分散和冷冻或喷雾干燥制备而成。该系列多糖类纳米材料的粒径20-800nm,金属离子负载量为10~500mg/g,抗菌活性可以达到99.9%以上,可以作为新型抗菌材料、抗病毒药物和饲料添加剂等,广泛应用于纺织业、畜牧业和作为抗病毒药物应用于医药领域。
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公开(公告)号:CN101647756A
公开(公告)日:2010-02-17
申请号:CN200910195489.1
申请日:2009-09-10
申请人: 东华大学
IPC分类号: A61K6/083
摘要: 本发明涉及一种可用作牙根管充填材料的纳米杂化水凝胶。本发明所说的用于牙根管充填材料的有机/无机纳米杂化水凝胶由硅烷偶联剂改性的无机纳米颗粒、单体、引发剂和交联剂聚合而成,所说的无机纳米颗粒为ZnO和ZrO 2 的混合纳米颗粒;所说的单体为酰胺类或酯类水溶性有机化合物。本发明制备的有机/无机纳米杂化水凝胶,有特有的溶胀性能和良好生物相容性,能够彻底消除传统根管材料由于聚合收缩而引起的微隙和冠方渗漏现象;同时,无毒副作用,持久抗菌,便于消毒、使用和去除,X线阻射以便于检查,还具有优异的稳定性和良好的服役行为。此外本发明的凝胶力学性能较传统凝胶材料也有了很大的提高,具有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN101144196A
公开(公告)日:2008-03-19
申请号:CN200710046220.8
申请日:2007-09-20
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种规则化静电纺中空纤维的制备方法,包括步骤:(1)将高分子化合物溶解于良溶剂中制得均一的溶液;(2)再加入不良溶剂配制成纺丝原液,良溶剂与不良溶剂的体积比为10/1~1/3;(3)纺丝原液加入到容器中,由微量注射泵控制挤出,喷口接高压正极,可移动面积为0-100mm2的接地微电极作为负极,调节静电纺各种参数,进行静电纺丝;(4)接地微电极向后连续移动,获得连续的规则化静电纺中空纤维束;(5)将连续的中空纤维束经卷绕,收集得规则化静电纺中空纤维。本发明提供的制备方法简单易行,所得到的静电纺中空纤维,在纳米线器件,过滤材料,复合增强材料等领域都有着潜在的应用和前景。
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公开(公告)号:CN114016154B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202111511399.6
申请日:2021-12-06
申请人: 东华大学
摘要: 本发明属于纤维制备技术领域,具体公开了一种纳米氧化锌抗菌超短聚酰胺仿血丝纤维的制备方法及应用,该方法包括氧化锌@聚酰胺抗菌塑料粒子的制备、抗菌红色色母粒的制备、熔融纺丝得到纳米氧化锌抗菌仿血丝纤维长丝、切割和沸水处理等步骤。制备得到的纳米氧化锌抗菌超短聚酰胺仿血丝纤维应用于,与聚甲基丙稀酸甲酯复合制备义齿基托修复材料。本发明改善了义齿基托修复材料的抗折性能,同时赋予义齿基托修复材料良好的仿生美观性能和抗菌性能。本发明的制备方法适用于制备纳米氧化锌抗菌超短聚酰胺仿血丝纤维,所制的纳米氧化锌抗菌超短聚酰胺仿血丝纤维适用于制备义齿基托修复材料。
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公开(公告)号:CN114316594B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210034112.3
申请日:2022-01-12
申请人: 东华大学 , 上海绪光纤维材料科技有限公司
摘要: 一种具有低燃烧热释和烟释的复合材料及其制备方法,其中制备方法包括:取干燥的Fe2O3的含量为30%‑85%的G‑Fe2O3复合纳米材料,二次分散后再干燥处理;取PPS、硅烷偶联剂与经步骤S1处理后的G‑Fe2O3复合纳米材料按G‑Fe2O3复合纳米材料的含量为0.3‑3%,硅烷偶联剂的含量为G‑Fe2O3的10‑30%,进行混合,然后在200‑350℃下熔融共混制备得到复合母粒;将复合母粒进行干燥处理,使含水率小于50ppm;将干燥后的复合母粒通过挤出注塑制备得到具有低燃烧热释和烟释的PPS/G‑Fe2O3复合材料。本发明所制备的PPS/G‑Fe2O3复合材料,对热稳定性显著改善,热失重曲线热解阶段向高温区移动,残炭量增加,有利于热和烟的阻隔;且燃烧热释和烟释改善显著,热释放速率、总热释放、烟释放速率、总烟释放显著下降。
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公开(公告)号:CN111320711B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202010347001.9
申请日:2020-04-28
申请人: 东华大学
IPC分类号: C08B37/08
摘要: 本发明涉及一种高脱乙酰度和高分子量的壳聚糖及其制备方法,制备方法为:将甲壳素在强碱溶液中溶解后得到甲壳素‑强碱溶液,再通过在温度为0~10℃的条件下补加强碱溶液的方式将甲壳素‑强碱溶液中的强碱含量提升至35~45wt%后,在温度为70~100℃的条件下进行脱乙酰反应制得壳聚糖,强碱为KOH或NaOH,脱乙酰反应具体是在油浴加热器或微波反应器中进行的;制得的壳聚糖的脱乙酰度为80~95%,粘均分子量为7.9×105~9.0×105g/mol。本发明的制备方法在均相条件进行脱乙酰,降低了强碱的浓度和脱乙酰反应的温度,工艺简单,条件温和,显著提高了壳聚糖分子量;制得的壳聚糖脱乙酰度高且分子量高,极具应用前景。
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公开(公告)号:CN111187496B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202010087842.0
申请日:2020-02-12
申请人: 东华大学
IPC分类号: C08L67/04 , C08K5/5313 , C08G63/08 , C08G63/78 , C08K9/12 , C08K3/22 , C08K3/04 , D01F1/07 , D01F1/09 , D01F8/14
摘要: 本发明公开了一种多功能生物基可降解聚乳酸树脂的制备方法,是将羧基化的氧化石墨烯与含锡化合物中的锡离子进行螯合,再进行热处理,然后与丙交酯原位生成rGO‑聚乳酸;最后与聚乳酸及烷基次膦酸金属盐熔融共混,制得所述多功能生物基可降解聚乳酸树脂;本发明还公开了上述树脂的应用,它用于制备多功能生物基可降解聚乳酸纤维。本发明通过引入高含量的还原氧化石墨烯原位制备其聚乳酸复合树脂,其后与有机阻燃剂及聚乳酸熔融共混,可有效的提高其分散性,利于聚乳酸纤维的规模化生产。本发明属于抗菌抗静电阻燃材料制备技术领域,用于制备多功能生物基可降解聚乳酸树脂,所得树脂进一步地应用于制备相应的纤维。
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公开(公告)号:CN111188098B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202010087907.1
申请日:2020-02-12
申请人: 东华大学
摘要: 本发明公开了一种阻燃聚合物纤维材料,其原料以重量份数计包括:0.05~0.25份酚羟基植物衍生物、2~10份烷基次磷酸金属盐、89.75~97.95份含有酯键或酰胺键的聚合物;其制备方法,包括依次进行的以下步骤,S1:将酚羟基植物衍生物添加到含有酯键或酰胺键的聚合物中,通过原位聚合或共混的方法获得母粒A,同时将烷基次磷酸金属盐添加到含有酯键或酰胺键的聚合物中,通过原位聚合或共混的方法获得母粒B;S2:对制得的母粒A和母粒B进行干燥;S3:将干燥后的母粒A和母粒B混合,利用熔融纺丝法制备获得阻燃聚合物纤维。本发明阻燃效果好、成本低、强度高、环境友好,本发明适用于制备阻燃聚合物纤维材料。
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公开(公告)号:CN109777221B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201811527087.2
申请日:2018-12-13
申请人: 东华大学
IPC分类号: C09D133/04 , C09D175/04 , C09D167/08 , C09D187/00 , C09D163/00 , C09D5/14 , C09D7/20 , C08G83/00
摘要: 本发明涉及一种含负载金属离子的超支化聚合物的水性涂料及其制备方法,制备方法:首先将负载金属离子的超支化聚合物分散在水中,然后加入水性树脂分散体搅拌分散均匀,最后加入增塑剂和颜料搅拌分散均匀制得水性涂料。制得的水性涂料主要由负载金属离子的超支化聚合物、水、水性树脂分散体、增塑剂和颜料组成,其对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和枯草芽袍杆菌黑色变种的杀菌效率均达到98%以上。本发明的制备方法,以水作为反应溶剂,绿色环保,设备投入少,操作简单,条件温和,成本低廉;本发明制得的产品,抗菌性能优良,极具应用前景。
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公开(公告)号:CN111320711A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010347001.9
申请日:2020-04-28
申请人: 东华大学
IPC分类号: C08B37/08
摘要: 本发明涉及一种高脱乙酰度和高分子量的壳聚糖及其制备方法,制备方法为:将甲壳素在强碱溶液中溶解后得到甲壳素-强碱溶液,再通过在温度为0~10℃的条件下补加强碱溶液的方式将甲壳素-强碱溶液中的强碱含量提升至35~45wt%后,在温度为70~100℃的条件下进行脱乙酰反应制得壳聚糖,强碱为KOH或NaOH,脱乙酰反应具体是在油浴加热器或微波反应器中进行的;制得的壳聚糖的脱乙酰度为80~95%,粘均分子量为7.9×105~9.0×105g/mol。本发明的制备方法在均相条件进行脱乙酰,降低了强碱的浓度和脱乙酰反应的温度,工艺简单,条件温和,显著提高了壳聚糖分子量;制得的壳聚糖脱乙酰度高且分子量高,极具应用前景。
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