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公开(公告)号:CN115287896A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202111482309.5
申请日:2021-12-07
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: D06M11/83 , D06M13/342 , D06M13/328 , D06M101/06
摘要: 本发明公开一种抗菌生物质基织物的制备方法。所述的抗菌生物质基织物由生物质基织物,氨基酸,银纳米颗粒,单宁酸构成。所述的抗菌生物质基织物制备方法为:首先使用氨基酸水溶液对生物质基织物表面进行改性,然后将改性生物质基织物分别浸入硝酸银和单宁酸水溶液中。在单宁酸原位还原银离子后,制备了负载银纳米颗粒和单宁酸的氨基酸改性生物质基织物。氨基酸作为粘合剂附着在生物质基织物上,单宁酸不仅作为还原剂,而且能够固定银纳米颗粒,两者都能提高银在织物表面的稳定性。单宁酸的负载既能提高银纳米颗粒抗菌活性,同时使银的毒性降低。此外,银的负载亦使得单宁酸的细胞毒性可以忽略不计,因而抗菌生物质基织物的细胞毒性显著降低。
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公开(公告)号:CN109675086B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201910164630.5
申请日:2019-03-05
申请人: 浙江理工大学
摘要: 本发明公开了一种创面修复用抗菌纤维素长丝及其制备方法,其中长丝基质为氨基酸酯化纤维素,另外还含有金壳银核的纳米合金粒子以及纳米ZnO颗粒,其中纳米合金和ZnO颗粒具有异质结构。其制备方法分为纤维素衍生化、溶解、生物还原和矿化、以及湿法纺丝等步骤。本方法可避免银离子的毒性,通过丰富的界面相互作用提高杀菌率,防止伤口感染;此外,活性因子的释放有利于创面的修复。
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公开(公告)号:CN110453311A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910899354.7
申请日:2019-09-23
申请人: 浙江理工大学
摘要: 本发明公开了一种温感壳聚糖纤维的制备方法及采用该方法所制备的温感壳聚糖纤维。其制备方法包括纺丝原液的制备和温感壳聚糖纤维的制备。该温感壳聚糖纤维含有0.5~3wt%的辣椒素,且均匀分布在壳聚糖纤维的内部多空结构中。该温感壳聚糖纤维具有很好的发热功效以及稳定性,经1-3wt%的十二烷基磺酸钠溶液洗涤20-80次之后仍能保留原有发热功能性的95%及以上,并且该钟纤维保持了原料优异的生物相容性,可广泛应用于内衣、袜子、发热护膝、发热护腰带制品。
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公开(公告)号:CN109675086A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910164630.5
申请日:2019-03-05
申请人: 浙江理工大学
CPC分类号: A61L15/28 , A61L15/18 , A61L15/44 , A61L15/46 , A61L2300/102 , A61L2300/104 , A61L2300/404 , A61L2300/624 , D01F1/103 , D01F2/28 , C08L1/02
摘要: 本发明公开了一种创面修复用抗菌纤维素长丝及其制备方法,其中长丝基质为氨基酸酯化纤维素,另外还含有金壳银核的纳米合金粒子以及纳米ZnO颗粒,其中纳米合金和ZnO颗粒具有异质结构。其制备方法分为纤维素衍生化、溶解、生物还原和矿化、以及湿法纺丝等步骤。本方法可避免银离子的毒性,通过丰富的界面相互作用提高杀菌率,防止伤口感染;此外,活性因子的释放有利于创面的修复。
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公开(公告)号:CN107337739A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710457477.6
申请日:2017-06-16
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: C08B15/06
CPC分类号: C08B15/06
摘要: 本发明公开了一种氨基酸改性纤维素的绿色方法。该方法首先通过氨基酸溶液浸渍纤维素制备纤维素/氨基酸反应预混物,其中氨基酸含量低,纤维素和氨基酸的质量比为1:0.01~1:0.1;然后在120-180 °C加热该纤维素/氨基酸反应预混物,产物使用40~60 °C的水洗涤、干燥,即制备得到氨基酸改性纤维素。本发明提供一种氨基酸改性纤维素的绿色方法,氨基酸用量少,副反应及交联反应发生的概率小,整个合成过程不使用任何有机试剂,步骤简洁,成本低,经济绿色且易于工业化实施。
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公开(公告)号:CN106732793A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710034575.9
申请日:2017-01-18
申请人: 浙江理工大学
CPC分类号: B01J31/26 , B01J35/004 , B01J35/065 , C02F1/30
摘要: 本发明公开了一种光催化复合膜材料及其制备方法,属于复合材料领域。一种光催化复合膜材料及其制备方法,其特征在于:所述的一种光催化复合膜材料由纤维素纳米微纤、纳米ZnO、纳米Ag2O构成。所述的一种光催化复合膜材料的制备方法为:第一步将纤维素浸入到配制好的NaOH/尿素/锌酸钠水溶剂中;第二步通过冷冻解冻法将纤维素溶解;第三步将一定浓度的硝酸银溶液加入到纤维素溶液中并混合均匀;第四步通过流延成膜法得到纳米复合水凝胶;第五步用去离子水洗净,并在室温下干燥,得到纤维素基纳米ZnO/纳米Ag2O复合膜。本发明方法简单、绿色环保,得到的复合膜材料可应用在光催化降解有机污染物领域。
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公开(公告)号:CN106519306A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610878174.7
申请日:2016-10-09
申请人: 浙江理工大学
CPC分类号: C08K9/10 , B01J31/06 , B01J31/26 , B01J35/004 , C08K3/08 , C08K3/22 , C08K2003/0806 , C08K2003/2296 , C08K2201/011 , C08L1/02
摘要: 本发明公开了一种纤维素基Ag@ZnO纳米复合水凝胶及其制备方法,纤维素基Ag@ZnO纳米复合水凝胶以多孔纤维素作为支架,纳米ZnO分布在纤维素基质中,纳米Ag包覆在纳米ZnO表面;本发明巧妙的利用生物矿化作用以及ZnO半导体材料的光响应性,温和条件下,简单方法制备纤维素基ZnO纳米复合水凝胶;利用界面相互作用构建得到的纤维素基ZnO纳米复合水凝胶内部各组分间具有较好的相互作用,因此具有优异的抗菌及光催化降解有机染料性能。
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公开(公告)号:CN106012070A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610531060.5
申请日:2016-07-04
申请人: 浙江理工大学
摘要: 本发明公开了一种新型缓释抗菌纤维素纤维及其制备方法;目前纤维素/纳米ZnO抗菌复合材料制备过程需要较高的反应温度、反应时间以及繁琐的操作步骤;此外传统方法制备得到的纤维素/纳米ZnO复合材料中纳米ZnO主要分布在纤维素基质的外面,不耐洗涤且抗菌效果持续时间短。本发明利用溶液‑凝聚态转变过程中的氢键界面相互作用湿法纺丝一步法制得纤维素/ZnO复合纤维,其中ZnO纳米粒子分布于纤维素基质的表面和内部,具有缓释效果,可起到长久抗菌作用。
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