-
公开(公告)号:CN116219751A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211672225.2
申请日:2022-12-26
Applicant: 江南大学
IPC: D06M15/15 , D06M11/79 , D06M11/70 , D06M13/292 , D06M15/61 , D06M101/32
Abstract: 本发明公开了一种单‑双层组装阻燃抑烟涤纶织物及其制备方法,属于纺织品阻燃整理技术领域。本发明采用大分子明胶均匀分散纳米颗粒蒙脱土溶液作为阴离子溶液,明胶和植酸形成的聚电解质复合物溶液作为阳离子溶液,组装高效简便,条件温和,绿色环保,单次组装即可制得阻燃织物。
-
公开(公告)号:CN114057804A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111484309.9
申请日:2021-12-07
Applicant: 江苏联发纺织股份有限公司 , 江南大学
IPC: C07G99/00 , D06M11/46 , D06M11/70 , D06M13/358 , D06M101/06
Abstract: 一种多元羧酸类抗皱抗菌整理剂的制备方法及应用,涉及棉织物抗皱抗菌整理剂技术领域。将三聚氯氰溶解在丙酮中并向其中加入四甲基哌啶醇的水溶液,再用碳酸钠溶液调节pH至7~8,升温后滴加天冬氨酸钠水溶液,并用碳酸钠溶液调节pH至6~7,搅拌反应,温后滴加天冬氨酸钠水溶液,并用碳酸钠溶液调节pH至6~7,再通过盐析提纯、干燥得多元羧酸类HPDA。本发明合成周期短,产物以三聚氯氰为反应活性体,以二元羧酸天冬氨酸及有机型卤胺化合物四甲基哌啶醇为原料,取得的多元羧酸类HPDA可用于棉织物的抗皱/抗菌双功能处理。
-
公开(公告)号:CN113058067B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110338319.5
申请日:2021-03-24
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种卤胺改性黄原胶/壳聚糖复合抗菌敷料及其制备方法,属于医疗技术领域。本发明采用黄原胶与壳聚糖这两种生物高分子材料相结合,首先通过卤胺化合物前驱体3‑(2′‑氯乙基)‑5,5‑二甲基海因(CEDMH)与黄原胶(XG)的接枝反应并配合有机氯化制备得到抗菌剂XG/CEDMH‑Cl,其中黄原胶和3‑(2′‑氯乙基)‑5,5‑二甲基海因(CEDMH)的摩尔比为1:1‑6;再将壳聚糖(CS)与XG/CEDMH‑Cl复配制备聚电解质络合物同时添加甘油,产物经干燥即得XG/CEDMH‑Cl&CS复合抗菌敷料,其中壳聚糖和XG/CEDMH‑Cl的质量比为1‑5:1。本发明得到的复合抗菌敷料具有良好的抗菌效果,且生物相容性良好。
-
公开(公告)号:CN113621149A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110964983.0
申请日:2021-08-20
Applicant: 江南大学
IPC: C08J3/24 , C08J3/28 , C08L89/00 , C08L5/00 , C08L1/28 , C08K9/06 , C08K3/22 , A61L15/18 , A61L15/28 , A61L15/32 , A61L15/42 , A61L15/44 , A61L15/46 , A61L26/00
Abstract: 本发明公开了一种3D打印抗菌水凝胶敷料及其制备方法,属于生物材料领域。本发明所述的3D打印抗菌水凝胶敷料的制备方法包括如下步骤:(1)卤胺改性二氧化铈纳米颗粒的制备;(2)将GelMA、黄原胶、CMC、光引发剂、水按照质量比混合均匀即可得到水凝胶墨水;(3)将步骤(1)的卤胺改性二氧化铈纳米颗粒加入步骤(2)的墨水中,混合均匀,得到所述的3D打印抗菌水凝胶墨水;(4)将步骤(3)得到的3D打印抗菌水凝胶墨水采用直写式3D打印机制作抗菌敷料。本发明的3D打印抗菌敷料具有较好的打印精度和机械性能,具有较强的抗菌性能,具有理想的生物相容性,在皮肤伤口治愈方面有着良好应用前景的水凝胶敷料。
-
公开(公告)号:CN109837734B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201910098862.5
申请日:2019-01-31
Applicant: 江南大学
IPC: D06M10/02 , D06M13/473 , D06M13/425 , D06M15/643 , D06M11/30 , A01N43/50 , C07D233/74 , A01P3/00 , A01P1/00 , D06M101/32
Abstract: 本发明公开了一种可控疏水的抗菌纤维膜,所述抗菌纤维膜的制备方法包括如下步骤:(1)制备3‑(2’‑氯乙基)‑5,5‑二甲基海因;(2)制备含烯丙基和卤胺的季铵盐;(3)静电纺丝制备纤维膜;(4)制备抗菌纤维膜;(5)制备可控疏水抗菌纤维膜。本发明用简单的方法制备了含烯丙基和卤胺的季铵盐,并且处理到纤维膜,并可用酸碱处理控制疏水性,制备绿色可降解的抗菌疏水纤维膜。
-
公开(公告)号:CN111184906B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010102098.7
申请日:2020-02-19
Applicant: 江南大学
IPC: A61L26/00
Abstract: 本发明公开了一种基于PVA的液体敷料及其制备方法,属于医疗技术领域。本发明所述的液体敷料的制备方法,包括以下步骤:(1)在聚乙烯醇PVA溶液中加入1,2‑环氧‑4‑乙烯基环己烷EVC搅拌均匀,其中PVA和EVC的摩尔比为(1‑3):(1‑3),得到PVA/EVC混合溶液;(2)在步骤(1)的PVA/EVC混合溶液中加入黄原胶、甘油,继续搅拌均匀得到混合溶液;(3)在步骤(2)的混合溶液中加入抗菌剂/乙醇溶液,充分搅拌,除泡,即得到所述的液体敷料。本发明制备得到的液体敷料手感柔韧、外观透明、可透水汽,抗菌性能好,待干燥成膜后可完整撕下、无残留。
-
公开(公告)号:CN111184906A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010102098.7
申请日:2020-02-19
Applicant: 江南大学
IPC: A61L26/00
Abstract: 本发明公开了一种基于PVA的液体敷料及其制备方法,属于医疗技术领域。本发明所述的液体敷料的制备方法,包括以下步骤:(1)在聚乙烯醇PVA溶液中加入1,2-环氧-4-乙烯基环己烷EVC搅拌均匀,其中PVA和EVC的摩尔比为(1-3):(1-3),得到PVA/EVC混合溶液;(2)在步骤(1)的PVA/EVC混合溶液中加入黄原胶、甘油,继续搅拌均匀得到混合溶液;(3)在步骤(2)的混合溶液中加入抗菌剂/乙醇溶液,充分搅拌,除泡,即得到所述的液体敷料。本发明制备得到的液体敷料手感柔韧、外观透明、可透水汽,抗菌性能好,待干燥成膜后可完整撕下、无残留。
-
公开(公告)号:CN109865482A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910260818.X
申请日:2019-04-02
Applicant: 江南大学
IPC: B01J13/00 , B01J20/24 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F1/40 , C02F1/50 , A01N43/66 , A01P3/00 , A01P1/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种抗菌油水分离的纳米气凝胶复合材料,所述复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将纳米晶体纤维素分散在去离子水中,制备A相;(2)将三聚氯氰溶解在有机溶剂中,制得B相;(3)将B相缓慢滴加至A相中,机械搅拌条件下反应,不断滴加碱溶液保持pH恒定,反应结束后,制得抗菌纳米晶体纤维素悬浮液,之后浓缩,制得C相;(4)将硅氧烷化合物加入C相中进行反应,反应结束后,静置反应液,冷冻干燥、氯化,制得所述抗菌油水分离的纳米气凝胶复合材料。本发明复合材料既有抗菌功能,又能选择性油水分离的复合材料,具有十分重要的意义。
-
公开(公告)号:CN108221371A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810101896.0
申请日:2018-02-01
Applicant: 江南大学
IPC: D06M11/83 , D06M14/32 , D06M101/32
Abstract: 本发明提供了一种采用卤胺化合物及银离子共同制备抗菌涤纶的方法,制备方法为:将涤纶织物经氢氧化钠处理后浸入以卤胺化合物及丙烯酸配制的抗菌整理液中,浸轧后织物置于高能电子束下辐射,辐射后织物经焙烘、洗涤、烘干,置于一定浓度的硝酸银溶液中一定时间,再将浸渍后织物经烘干处理,制得抗菌涤纶织物。本发明解决了涤纶织物亲水性差的缺点,采用电子束辐射的整理方式,将卤胺化合物与涤纶相结合,攻克了卤胺化合物对涤纶织物难以改性的难题。整理后涤纶亲水性能大大提升,使用卤胺化合物和银离子共同抗菌,所制得抗菌涤纶织物具有优异的抗菌性能,展现出重要的工业应用价值。
-
公开(公告)号:CN103868908B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410067782.0
申请日:2014-02-26
IPC: G01N21/65
Abstract: 一种基于琼脂糖凝胶的表面增强拉曼基底及其制备方法,该基底为琼脂糖凝胶与金属纳米粒子的复合结构,金属纳米粒子沉积在琼脂糖凝胶的网状结构中,所述金属纳米粒子为金纳米颗粒,直径为2nm~5nm;所述琼脂糖凝胶的网状结构是由1%~3%质量分数的琼脂糖溶液凝结而成,凝胶厚度为1~3mm。配置浓度为5μM的胶体金溶液;将琼脂糖凝胶膜浸泡于胶体金溶液中,金纳米粒子扩散至琼脂糖凝胶膜的网状结构内,制得基于琼脂糖凝胶的表面增强拉曼基底。琼脂糖凝胶为胶体金颗粒的富集提供了一个天然的多孔模板,金纳米颗粒和负载了金纳米颗粒的琼脂糖凝胶膜显示了相似的光学吸收特性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-