一种四氯合锰吡啶季铵盐、纤维薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118955361A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411031652.1

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明属于纳米纤维薄膜技术领域,具体涉及一种四氯合锰吡啶季铵盐,以四氯合锰为阴离子,苄基吡啶季铵盐为阳离子,并可将所述四氯合锰吡啶季铵盐和基材经近场直写制备有序的纤维薄膜材料。本发明四氯合锰吡啶季铵盐材料在365 nm紫外光照射下展示出良好的绿色荧光效果,并且对于金黄色葡萄球菌和大肠杆菌都表现出良好的抗菌活性,是具有发光及抗菌的双功能材料,将其纺成薄膜后不仅能维持绿色荧光,还增加了抗菌效果。且本发明制备方法操作简便、产率高;所需仪器设备简单,易于操作;所需溶剂耗量少,节约成本,应用范围广,利于工业化推广。

    一种基于醇溶蛋白自组装的3D打印材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117757277A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311793214.4

    申请日:2023-12-22

    Abstract: 本发明提供了一种基于醇溶蛋白自组装的3D打印材料的制备方法。所述方法包括如下步骤:S1.将醇溶蛋白和良溶剂混合溶解;或将醇溶蛋白、良溶剂和高聚物混合溶解,得到醇溶蛋白/高聚物复合储液;S2.调控反溶剂的温度为15~40℃;S3.采用3D打印机将步骤S1的醇溶蛋白储液或醇溶蛋白/高聚物复合储液挤出到步骤S2的反溶剂中,获得3D打印材料。本发明所述制备方法不要求3D打印材料像传统食品级3D打印一样需要较好的凝胶特性,其工艺简单,不需要交联、加热或光诱导,在常温下挤出到反溶剂中即可固化成型。制备获得的3D打印材料不仅具有合适的粗糙度,且具有较高的液体吸收率。

    基于APDL的栅格路径的熔融沉积成型温度场模拟方法

    公开(公告)号:CN113128087B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202110311973.7

    申请日:2021-03-24

    Abstract: 本发明涉及一种3D打印计算模拟技术。一种基于APDL的栅格路径的熔融沉积成型温度场模拟方法,包括步骤S1,建立FDM数字模型,定义与温度相关的材料参数,将模型划分网格;S2,选出需要做单元生死的单元;运行APDL脚本对所选单元按照栅格路径进行排列;S3,杀死所选单元后按照排列顺序依次激活单元并加载相应载荷和计算。该方法和APDL中的单元生死技术相结合,理论上可以用于打印路径为栅格路径的各种不同模型,如正方体,圆柱体,椭圆体等。该模拟方法还可以预测不同的填充走线方向对模型温度场的影响和适用于熔融沉积成型的各种材料以及打印条件,为熔融沉积成型提供一种最佳的打印方案。

    适用于3D打印的载药改性介孔羟基磷灰石生物医用复合材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110420357B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN201910840688.7

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种适用于3D打印的载药改性介孔羟基磷灰石生物医用复合材料、制备方法及其应用,包括以下步骤:首先采用软模板法制备具有良好生物相容性的介孔羟基磷灰石,然后使用偶联剂对介孔羟基磷灰石进行改性,以制备具有负载介孔材料的载药改性纳米微球;按照一定配比和程序将上述原料与高分子聚合物进行共混搅拌,最终获得适用于3D打印的生物医用复合材料。本发明的生物医用复合材料具有良好的力学性能、高载药量和包封率及较好的生物相容性,生产加工便利,容易制备,可个性化打印支架等特点,可广泛应用于生物医学领域,特别是骨修复领域中,可诱导骨组织生长,促进骨组织修复,为减少患者疼痛和提高手术成功率提供新的途径。

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