一种表面功能同步修饰柔性纳米纤维复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111364166B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202010180451.3

    申请日:2020-03-16

    申请人: 厦门大学

    摘要: 本发明公开了一种表面功能同步修饰柔性纳米纤维复合膜的制备方法,包括如下步骤:(1)制备功能修饰性纳米颗粒和高分子聚合物的混合溶液;(2)制备功能修饰性纳米颗粒悬浊液;(3)利用静电纺丝装置和雾化装置并采用同步修饰工艺制备柔性纳米纤维复合膜:(4)真空环境中干燥,得到干燥的复合纤维膜。通过本发明方法可以使修饰性颗粒同时分布在高分子聚合物纤维的内部和表面,大大增加修饰性颗粒在纤维表面的负载率,提高功能材料的接触面积,达到纤维表面功能修饰的目的。本发明方法通过添加不同的修饰性颗粒可以达到提高复合纤维膜导电性、比表面积(BET)、催化能力、比电容特性、储能效率等多种目的。

    一种三维血管电纺制造装置

    公开(公告)号:CN109137265B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201811238603.X

    申请日:2018-10-23

    申请人: 厦门大学

    摘要: 一种三维血管电纺制造装置,涉及静电纺丝。设有机器支架、xyz轴驱动电机、光轴导轨、滚珠丝杆、丝杆螺母导轨滑块、供液槽、注射泵导料管、联轴器、传动齿轮、注射泵、纺丝针头、血管模具、高速直流电机、机械臂垂直转动部分、机械臂垂直方向控制电机、机械臂水平方向控制电机、机械臂水平旋转部分、机械臂底座的传动齿轮、机械臂底座从动齿轮和机械臂底座。静电纺丝材料多样化,静电纺丝产生的纳米纤维丝直径可控制到20nm~20μm,不同的纤维直径可构建出不同网孔度和不同强度的人造血管。控制灵活,整个机械拥有7个自由度,可让纳米纤维按照血管需要的纹路设定静电纺丝碰头相对血管模型的相对位置。进行血管制造采用增量制造方式。

    一种三维血管电纺制造装置

    公开(公告)号:CN109137265A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811238603.X

    申请日:2018-10-23

    申请人: 厦门大学

    摘要: 一种三维血管电纺制造装置,涉及静电纺丝。设有机器支架、xyz轴驱动电机、光轴导轨、滚珠丝杆、丝杆螺母导轨滑块、供液槽、注射泵导料管、联轴器、传动齿轮、注射泵、纺丝针头、血管模具、高速直流电机、机械臂垂直转动部分、机械臂垂直方向控制电机、机械臂水平方向控制电机、机械臂水平旋转部分、机械臂底座的传动齿轮、机械臂底座从动齿轮和机械臂底座。静电纺丝材料多样化,静电纺丝产生的纳米纤维丝直径可控制到20nm~20μm,不同的纤维直径可构建出不同网孔度和不同强度的人造血管。控制灵活,整个机械拥有7个自由度,可让纳米纤维按照血管需要的纹路设定静电纺丝碰头相对血管模型的相对位置。进行血管制造采用增量制造方式。

    一种表面功能同步修饰柔性纳米纤维复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111364166A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010180451.3

    申请日:2020-03-16

    申请人: 厦门大学

    摘要: 本发明公开了一种表面功能同步修饰柔性纳米纤维复合膜的制备方法,包括如下步骤:(1)制备功能修饰性纳米颗粒和高分子聚合物的混合溶液;(2)制备功能修饰性纳米颗粒悬浊液;(3)利用静电纺丝装置和雾化装置并采用同步修饰工艺制备柔性纳米纤维复合膜:(4)真空环境中干燥,得到干燥的复合纤维膜。通过本发明方法可以使修饰性颗粒同时分布在高分子聚合物纤维的内部和表面,大大增加修饰性颗粒在纤维表面的负载率,提高功能材料的接触面积,达到纤维表面功能修饰的目的。本发明方法通过添加不同的修饰性颗粒可以达到提高复合纤维膜导电性、比表面积(BET)、催化能力、比电容特性、储能效率等多种目的。