一种可水分散遗弃的广谱无毒敷料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105963762B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201610506336.4

    申请日:2016-06-28

    摘要: 本发明属于医用材料技术领域,公开了一种可水分散遗弃的广谱无毒敷料及其制备方法。所述制备方法为:将可水溶和醇溶的高分子化合物用去离子水溶解,得到均匀的高分子化合物水溶液,往高分子水溶液中加入抗菌活性成分,搅拌混合后静置脱泡,得到含有抗菌成分的高分子化合物水溶液,然后将其通过静电纺丝或离心纺丝,在载体上制备成膜,得到抗菌复合膜,抗菌复合膜通过交联剂或紫外辐射交联,得到可水分散遗弃的广谱无毒敷料。本发明通过加入天然抗菌活性成分,所得产物抗菌效果好且无毒副作用,其使用后可以通过灭菌处理后通过下水道排弃,或者直接通过下水道系统丢弃,处理方便,具有良好的应用前景。

    一种可水分散遗弃的医用敷料

    公开(公告)号:CN205322859U

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201521040696.7

    申请日:2015-12-14

    摘要: 本实用新型属于医用材料技术领域,公开了一种可水分散遗弃的医用敷料。所述医用敷料由功能层、支撑层和PE薄膜保护层组成;所述功能层为具有丰富微孔结构的纤维集合体的抗菌复合膜,其中纤维集合体的纤维直径为50~2000nm;所述的支撑层为纤维直径为1~20μm的水刺无纺布、热风无纺布或离型纸。本实用新型所得敷料具有良好的透气性并可防止细菌等微生物、有毒微粒污染伤口;且本实用新型的敷料由可水分散的功能层和支撑层组成,采用可水溶和醇溶的高分子化合物为主体材料和具有良好亲水性的载体,其在使用后,可以通过高温蒸汽灭菌处理后直接通过下水道排弃,或者直接通过下水道系统丢弃。

    一种聚酰亚胺-聚酯共聚物及其制备与应用

    公开(公告)号:CN115785417B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202211604938.5

    申请日:2022-12-14

    摘要: 本发明公开了一种聚酰亚胺‑聚酯共聚物及其制备与应用,所述聚酰亚胺‑聚酯共聚物的化学结构式如式(I)~(IV)任一结构所示。本发明共聚路线简单,产物聚酰亚胺‑聚酯共聚物的生物相容性可调节,玻璃化转变温度可调:最低可至‑60℃,最高可达280℃;以其制备的聚酰亚胺‑聚酯薄膜对450nm可见光透过率最高可达90%,断裂伸长率最大可达200%;制备的薄膜无色透明并具有本征荧光特性,其本征荧光效率最大可达25%,荧光寿命最大可达100ns,且荧光强度可根据官能团和分子链段定向调节。本发明的聚酰亚胺‑聚酯共聚物可用于生物医疗植入材料、电子元器件、塑料、薄膜和纤维等领域。#imgabs0#

    一种锂电池的聚酰亚胺基复合集流体及其制备方法和锂电池

    公开(公告)号:CN118099439A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410184011.3

    申请日:2024-02-19

    摘要: 本发明公开了一种锂电池的聚酰亚胺基复合集流体的制备方法,包括以下步骤:(1)将含氰基的二胺与二酐在N,N‑二甲基甲酰胺中合成聚酰胺酸前驱体溶液;(2)将步骤(1)制备得到的聚酰胺酸前驱体溶液制备成聚酰亚胺薄膜;(3)将所得的聚酰亚胺薄膜置于NaOH溶液中浸泡50~60min;然后置于AgNO3溶液中浸泡10~15min;(4)将步骤(3)处理后的聚酰亚胺薄膜置于镀铜浴中,镀铜25~50min,得到聚酰亚胺基复合集流体。本发明的锂电池的聚酰亚胺基复合集流体的制备方法,极大的提升聚酰亚胺基复合集流体的化学镀铜的速率,并且增强镀层的均匀性。

    一种近红外光响应自修复聚氨酯弹性体及其制备与应用

    公开(公告)号:CN117447669A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311138079.X

    申请日:2023-09-05

    摘要: 本发明公开了一种近红外光响应自修复聚氨酯弹性体及其制备与应用,方法包括:聚多元醇、多异氰酸酯、催化剂和扩链剂反应得到聚氨酯弹性体;光热纳米粒子超声分散在分散剂中得到光热纳米粒子分散液;聚氨酯弹性体重新溶解在溶剂中,再与分散液混合得到混合物;混合物烘干后压板成型即制得近红外光响应自修复聚氨酯弹性体。本发明对光热纳米粒子进行梯度溶剂法分散处理,获得尺寸减小和表面含官能团的光热纳米粒子,促使其均匀、稳定地分散在聚氨酯弹性体中;扩链剂所含酰胺基团能与多异氰酸酯和聚多元醇之间形成强氢键作用,从而增加自修复过程中的结合位点;在光热纳米粒子协同效应下,实现近红外光响应和聚氨酯弹性体快速、精准的自修复。

    一种用于超级电容器电极材料的自支撑多孔柔性纤维膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116487196A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310391814.1

    申请日:2023-04-13

    摘要: 本发明提供了一种用于超级电容器电极材料的自支撑多孔柔性纤维膜及其制备方法与应用。本发明通过将废旧腈纶毛线、造孔剂和纳米锡颗粒加入到有机溶剂中,搅拌超声使其分散均匀,得到静电纺丝前驱体浆液,使用静电纺丝制备得到纳米复合纤维膜,然后依次经阶梯控温预氧化、碳化得到碳富集纤维状一维碳材料,随后经酸洗处理,得到自支撑多孔柔性纤维膜电极材料。本发明采用废旧腈纶毛线为原料,通过引入更多含氧、含氮官能团,形成大量微孔的同时改善材料的电解液浸润性。所合成的自支撑多孔柔性纤维膜具备高柔性、比表面积高、与电解液浸润性良好、导电性好等特点,作为超级电容器独立电极使用具有优异的电化学性能。

    一种大豆素生物基聚酰亚胺及其制备与应用

    公开(公告)号:CN115433359B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202210972505.9

    申请日:2022-08-15

    IPC分类号: C08G73/10 C08J5/18 C08L79/08

    摘要: 本发明公开了一种大豆素生物基聚酰亚胺及其制备与应用。该大豆素生物基聚酰亚胺化学结构式如式(I)所示。本发明制备的大豆素生物基聚酰亚胺的玻璃化转变温度在300℃以上;氮气氛围下,5%的热失重在550℃以上,可用来制备薄膜、纤维,且制成的聚酰亚胺薄膜为无色透明型,具有本征荧光特性,其本征荧光效率可达18%,荧光寿命可达50ns,且其荧光强度可定向调节,在智能荧光响应器件、柔性显示器件、防伪基材等领域具有较好的应用前景。

    一种没食子酸生物基聚酰亚胺及其制备与应用

    公开(公告)号:CN114507345A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210105605.1

    申请日:2022-01-28

    IPC分类号: C08G73/10 C08J5/18 C08L79/08

    摘要: 本发明公开了一种没食子酸生物基聚酰亚胺及其制备与应用。该没食子酸生物基聚酰亚胺化学结构式如式(I)所示。本发明制备的聚酰亚胺主链含氮、硫杂原子,改性空间大、可加工性强;且其热稳定性、机械强度与现有生物基聚酰亚胺接近,制成的聚酰亚胺薄膜对450nm可见光透过率可达92%,远优于传统聚酰亚胺,可应用于柔性显示器件、工业绝缘环保封装、分离膜器件等。

    一种无机陶瓷-聚酰亚胺复合电解质的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110690502A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910930589.8

    申请日:2019-09-29

    摘要: 本发明公开了一种无机陶瓷-聚酰亚胺复合电解质的制备方法及应用,包括,(a)将无机陶瓷粉末与高氯酸锂真空干燥后进行混合,在N,N-二甲基乙酰胺溶剂中,进行超声波处理,使其均匀分散;(b)将超声波处理后的无机陶瓷粉末与高氯酸锂混合物进行机械搅拌至均匀分散;(c)将聚酰亚胺聚合物溶解于N,N-二甲基乙酰胺溶剂中;(d)将步骤(c)得到的化合物溶液与均匀分散后的陶瓷粉末与高氯酸锂混合物,通过机械搅拌混合;(e)将上述所得混合物溶液浇筑在聚四氟乙烯板或玻璃板上,加热真空干燥制备得到均匀电解质薄膜。本发明制备的电解质稳定好,电导率强。