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公开(公告)号:CN115181321A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210812080.5
申请日:2022-07-12
申请人: 武夷学院
IPC分类号: C08J9/28 , C08L89/00 , C08L1/28 , C08K7/28 , A61L24/00 , A61L24/02 , A61L24/08 , A61L24/10 , C03B19/10 , C03C12/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明提供了胶原/羧甲基纤维素/介孔生物玻璃微球复合多孔材料的制备方法,与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:1)介孔生物玻璃微球的引入增加了复合材料的负电荷。通过内源性途径加速凝血过程;2)介孔生物玻璃微球提供额外Ca2+源,使凝血过程所需Ca2+含量充足,防止血液因为缺钙而凝固速度减缓;3)通过低温淬火,制备多孔结构,提高材料的孔隙率和比表面积,高孔隙率和大比表面积可快速吸收血浆,使血细胞积聚在表面上,从而促进血液在伤口表面凝结。采用凝血指数(BCI)在体外进行评估,通过血红蛋白溶液的吸光度值来判断其血液凝结速率。胶原/羧甲基纤维素/介孔生物玻璃微球复合多孔材料的BCI为43.1%,具有高效快速止血能力。
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公开(公告)号:CN115198528B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210812093.2
申请日:2022-07-12
申请人: 武夷学院
IPC分类号: D06M15/13 , D06M11/74 , D06M13/188 , D06M13/11 , A61L24/00 , A61L24/02 , A61L24/08 , D06M101/08
摘要: 本发明提供了羧甲基纤维素纳米纤维膜/海藻酸钠/石墨烯复合材料的制备方法,首先利用热致相分离法制备醋酸纤维素纳米纤维膜,接着在NaOH/乙醇溶液中水解得到纤维素纳米纤维膜。将纤维素纳米纤维膜与氯乙酸反应得到羧甲基纤维素纳米纤维膜。最后将羧甲基纤维素纳米纤维膜与海藻酸钠和石墨烯复合、环氧氯丙烷交联得到羧甲基纤维素纳米纤维膜/海藻酸钠/石墨烯复合材料。采用凝血指数(BCI)在体外进行评估,通过血红蛋白溶液的吸光度值来判断其血液凝结速率。羧甲基纤维素纳米纤维膜/海藻酸钠/石墨烯复合材料的BCI为40.1%,具有高效快速止血能力。
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公开(公告)号:CN115198528A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210812093.2
申请日:2022-07-12
申请人: 武夷学院
IPC分类号: D06M15/13 , D06M11/74 , D06M13/188 , D06M13/11 , A61L24/00 , A61L24/02 , A61L24/08 , D06M101/08
摘要: 本发明提供了羧甲基纤维素纳米纤维膜/海藻酸钠/石墨烯复合材料的制备方法,首先利用热致相分离法制备醋酸纤维素纳米纤维膜,接着在NaOH/乙醇溶液中水解得到纤维素纳米纤维膜。将纤维素纳米纤维膜与氯乙酸反应得到羧甲基纤维素纳米纤维膜。最后将羧甲基纤维素纳米纤维膜与海藻酸钠和石墨烯复合、环氧氯丙烷交联得到羧甲基纤维素纳米纤维膜/海藻酸钠/石墨烯复合材料。采用凝血指数(BCI)在体外进行评估,通过血红蛋白溶液的吸光度值来判断其血液凝结速率。羧甲基纤维素纳米纤维膜/海藻酸钠/石墨烯复合材料的BCI为40.1%,具有高效快速止血能力。
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