具有多孔结构的纳米纤维抗菌果蔬保鲜膜及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN106400310B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201610770522.9

    申请日:2016-08-30

    Abstract: 本发明公开了种具有多孔结构的纳米纤维抗菌果蔬保鲜膜及制备方法与应用。本发明通过将苦槛蓝树叶磨成粉末,进行超临界萃取,得到苦槛蓝浸膏,取苦槛蓝浸膏加入含吐温‑80的水溶液,过滤,得到苦槛蓝超临界萃取物溶液;将苦槛蓝超临界萃取物溶液、聚乙烯醇溶液、壳聚糖衍生物溶液和纳米二氧化钛溶液混合均匀,得到混合纺丝液;将混合纺丝液通过静电纺丝机进行纺丝,得到具有多孔结构的纳米纤维抗菌果蔬保鲜膜。该保鲜膜既具有比表面积大、孔隙率高、纤维均性好、力学性能优良等优点,同时还具有良好的透湿透气、防霉抗菌等性能,在食品包装领域具有极大的应用潜力。

    一种负载维生素E与纳米银颗粒的介孔硅及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105748314B

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201610229385.8

    申请日:2016-04-13

    Abstract: 本发明公开一种负载维生素E与纳米银颗粒的介孔硅及制备方法与应用。本发明的步骤依次如下:将阳离子表面活性剂、碱源和水反应;加入正硅酸乙酯反应;将得到的纳米硅球、硅烷偶联剂与异丙醇反应,得到外巯基改性硅球,再与盐酸‑乙醇溶液反应;将得到的外巯基改性介孔硅、硅烷偶联剂与异丙醇反应;将得到的外巯基内氨基改性介孔硅、AgNO3溶液和无水乙醇混合,逐滴加入NaBH4水溶液;将得到的负载纳米银颗粒改性介孔硅、维生素E与无水乙醇混合,抽真空处理,得到反应体系I;往反应体系I滴加水,震荡反应,抽滤水洗,得到负载维生素E与纳米银颗粒的介孔硅。该介孔硅无毒无害,具有优越的生物相容性,适用于生物医药美容方面的应用。

    可降解复合骨修复材料及其制备方法和在3D打印中的应用

    公开(公告)号:CN107469153A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710529105.X

    申请日:2017-09-20

    Abstract: 本发明涉及一种可降解复合骨修复材料及其制备方法和在3D打印中的应用,所述可降解复合骨修复材料由聚乳酸或聚乳酸-羟基乙酸共聚物、牛松质骨或猪肱骨粉、纳米磷酸钙或磷酸钙纤维、增韧剂制成;其制备方法包括:牛松质骨或猪肱骨粉置于正丁醇溶液中搅拌、烘干,与聚乳酸或聚乳酸-羟基乙酸共聚物、纳米磷酸钙或磷酸钙纤维、增韧剂混合;通过3D打印成人体或动物体的骨骼结构。其具有促进骨骼细胞再生长的作用、同时具有在人体或动物体内的自我降解能力,在新骨边生长的时候骨材料也逐渐在体内分解最终排出体外,从而缩短骨修复周期。

    一种基于硅基负极材料聚合物电解质膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107293779A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710325321.2

    申请日:2017-05-10

    CPC classification number: H01M10/0565 H01M10/0525

    Abstract: 本发明公开了一种基于硅基负极材料聚合物电解质膜的制备方法。该方法包括以下步骤:将PPC和带有极性基团的聚合物(PPMMA、PAN、TPU和PVdF中的至少一种)溶解于N,N-二甲基乙酰胺和丙酮混合溶液中,制得均匀半透明的纺丝液;将半透明纺丝液注入到注射器中,在15~17kV以0.3~0.7ml/h的注射量静电纺丝18~22h后得到纳米纤维复合聚合物膜;将聚合物膜真空干燥,经电解液活化后得到聚合物电解质。本发明采用PPC、PMMA、PAN、TPU和PVdF为原料,价格低廉,来源广泛,且PPC为可全降解材料,绿色无毒。本发明方法简单,可操作性强、重复性好、易于工业化生产,具有广泛的应用前景。

    具有木质属性的改性聚乳酸复合3D打印材料及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105585830B

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201610104381.7

    申请日:2016-02-25

    Abstract: 本发明公开一种具有木质属性的改性聚乳酸复合3D打印材料及制备方法与应用。该打印材料包含如下组分:聚乳酸原料70~90份、经过碱处理的木质粉末颗粒7.5~20.5份、1~3份硅烷偶联剂、热塑性弹性体1~5份、纳米抗菌剂0.5~1.5份。本发明通过将前述原料混合,通过单螺杆塑料挤出机挤出的熔融物冷却定型,干燥、牵引、绕线,得到本发明的打印材料。该打印材料在保持良好的韧性和力学性质外,还显示出木头的质感、成色和味道,同时改善了木粉原本容易膨胀堵头的现象,并且扩宽了木粉可选的种类,因此可以用于打印一些仿木质家具产品;增加了该木塑材料的自清洁抗菌能力,这对利用该材料打印出来的家具产品有较大的环保提升。

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