一种持久疏水织物的制备方法

    公开(公告)号:CN107460733B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201710603900.9

    申请日:2017-07-21

    摘要: 本发明提供了一种持久疏水织物的制备方法,步骤1:制备疏水型交联聚苯乙烯微球;步骤2:对所制备的疏水型交联聚苯乙烯微球进行表面改性,使其表面具备化学反应活泼的‑NCO官能团;步骤3:将改性后的疏水型交联聚苯乙烯微球接枝于织物的表面,得到持久疏水织物。本发明制备的疏水型交联聚苯乙烯交联微球疏水性能稳定,加工工艺简单,原料成本低,易于投产。通过表面改性的疏水型交联聚苯乙烯微球在织物表面构筑疏水结构,疏水效果显著,可维持较长时间的疏水效果;处理温度温和,可有效减少对织物原有性能的影响。通过化学键键合方式将表面改性的疏水型交联聚苯乙烯微球接枝于织物表面,织物水洗多次后仍具有较强的疏水效果。

    一种绿色长效阻燃尼龙6共聚物及其制备方法

    公开(公告)号:CN111410739B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202010356886.9

    申请日:2020-04-29

    IPC分类号: C08G69/42 C08G69/44 C08G69/16

    摘要: 本发明公开了一种绿色长效阻燃尼龙6共聚物及其制备方法。所述方法包括:将苯基硅醇溶于有机溶剂中,加入催化剂,在40~100℃下反应1~7h制得反应型硅系阻燃剂;将己内酰胺、开环剂及封端剂加入到反应釜中,通入氮气置换釜内空气,在240~280℃下反应2~4h;然后将温度降至220~240℃,釜内压力缓慢降至常压,通入氮气持续吹拂1~3h,再将反应型硅系阻燃剂、二元醇及催化剂加入到反应釜中,反应1~2h后将釜内压力降至10~50Pa,持续反应2~3h,即制得绿色长效阻燃尼龙6共聚物。本发明采用硅系阻燃剂及二元醇成炭剂,绿色无毒环保,阻燃剂及成炭剂通过化学键引入到尼龙6分子链上,不会在使用过程中迁移析出,能够实现尼龙6的长效阻燃。

    预载多肽的可注射自修复抗菌水凝胶敷料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111388741B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202010250210.1

    申请日:2020-04-01

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明公开了一种预载型多肽的可注射自修复抗菌水凝胶敷料及其制备方法。所述水凝胶敷料包括与织物结合的水凝胶,水凝胶表面和内部分布有促成纤维细胞迁移的多肽。制备方法为:将不同分子量的葡聚糖经氧化剂选择性氧化成醛基化葡聚糖;利用醛基化葡聚糖与脂肪胺反应得到部分烷基化的葡聚糖;然后固相制备多肽;将醛基化葡聚糖,己二酸二酰肼与部分烷基化的葡聚糖分别溶于PBS缓冲液,将多肽加入到醛基化葡聚糖溶液中,预载固相合成的多肽,将三种溶液按一定质量比例混合,制备预载型多肽的可注射自修复抗菌水凝胶,最后制成敷料。本发明所制得的产品具备良好的抗菌性能,可减少伤口感染机会,其动态自修复性能,可针对不规则的伤口,还可以保持创面湿润,加快伤口愈合。

    一种多肽基聚酯氨型纳米粒子及其制备和应用

    公开(公告)号:CN109734901B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201811573662.2

    申请日:2018-12-21

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明涉及一种多肽基聚酯氨型纳米粒子及其制备和应用,以可酶降解型多肽基聚酯氨为原料在酶的作用下降解组装而成。制备方法包括:将可酶降解型多肽基聚酯氨溶于有机溶剂中,得到质量分数为5~35%的聚酯氨溶液,去除溶剂形成膜,在浓度为0.05~2.0mg/mL的含酶PBS溶液水浴摇床中降解,得到纳米粒子。该生产过程安全、无毒,成本低。该纳米颗粒具有稳定的形态,均匀的粒径分布,优良的生物相容性,能够预载药物,广泛应用于伤口抗菌、抑制细菌生物膜、伤口修复等生物医用领域。

    一种抗菌性聚酯材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107759779B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201711118218.7

    申请日:2017-11-13

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: C08G63/685 C08G63/91

    摘要: 本发明提供了一种抗菌性聚酯材料及其制备方法。所述的抗菌性聚酯材料,其特征在于,包括PET基聚酯以及化学固载在PET基聚酯大分子链上的抗菌金属离子。本发明最终制备的聚酯材料具有良好的抗菌性,一定的亲水性,可用于制备抗菌服、抗菌内衣裤、抗菌袜及寝室用品,具有广泛的应用前景。