电响应型丝素蛋白微针及其制备方法

    公开(公告)号:CN117281766A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311417529.9

    申请日:2022-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种电响应型丝素蛋白微针的制备方法,包括以下步骤:向活化后的丝素蛋白溶液中滴加半胱胺盐酸盐溶液,并使得最终溶液中的半胱胺盐酸盐浓度为20‑80mmol/L;将最终溶液pH值调节至5‑6;搅拌反应,取出后静置,获得巯基化丝素蛋白溶液;将反应完成的丝素蛋白溶液装入透析袋中进行透析;透析完毕后,离心取上清液获得纯化后的巯基化丝素蛋白溶液;取纯化的巯基化丝素蛋白溶液,将其浇注在微针模具中,在真空干燥箱中抽真空去除气泡;之后将脱泡后的模具系统置于恒温恒湿环境下进行干燥,干燥脱模后即获得电响应型丝素蛋白微针。本发明的电响应型丝素蛋白微针,能够实现低电压刺激下溶胀度的变化,在通电条件下具备高溶胀特性,实现药物的可控释放。

    基于小分子酚酸室温下制备银纳米线的方法

    公开(公告)号:CN114985756B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202210553501.7

    申请日:2022-05-20

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于小分子酚酸室温下制备银纳米线的方法,将小分子酚酸作为还原剂,聚乙烯吡咯烷酮作为模板剂,室温条件下还原银源制得银纳米线;通过浸渍‑轧压‑烘干法将所述银纳米线沉积到棉织物表面制备导电棉织物,所述导电棉织物的方块电阻为0.23~0.54Ω/sq。本发明的基于小分子酚酸室温下制备银纳米线的方法,工艺流程简单,室温下即可进行,与多元醇法、溶剂热法等目前主要的银纳米线制备方法相比,避免了高温高压条件,绿色环保,节约能源,减少能耗;且所需设备简单,对材料尺寸无限制,设备成本低,可规模化生产。

    一种SF/SiO2复合材料
    84.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114848906B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202210472530.0

    申请日:2021-04-02

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种SF/SiO2复合材料,所述复合材料中的二氧化硅颗粒均匀分布在丝素蛋白中;所述SF/SiO2复合材料通过如下制备方法制备得到:将正硅酸四乙酯与水混合后加入丝素蛋白溶液,之后再加入乙醇,并将体系的pH值调至2~3后,升温搅拌反应,直至溶液澄清且不发生分层,得到二氧化硅溶胶;将二氧化硅溶胶降温至室温,搅拌,并再次加入丝素蛋白溶液,得到复合溶液;将制备得到的复合溶液倒入模具中,在30℃~50℃下反应1~20小时,得到凝胶;将制备得到的凝胶经纯化、老化、干燥以及脱水后,得到所述SF/SiO2复合材料。本发明的丝素蛋白/二氧化硅复合材料,力学性能优秀,且保留了丝素蛋白材料原有的生物相容性,提高了再生丝素蛋白材料的力学性能。

    一种SF/SiO2复合材料
    85.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114848906A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210472530.0

    申请日:2021-04-02

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种SF/SiO2复合材料,所述复合材料中的二氧化硅颗粒均匀分布在丝素蛋白中;所述SF/SiO2复合材料通过如下制备方法制备得到:将正硅酸四乙酯与水混合后加入丝素蛋白溶液,之后再加入乙醇,并将体系的pH值调至2~3后,升温搅拌反应,直至溶液澄清且不发生分层,得到二氧化硅溶胶;将二氧化硅溶胶降温至室温,搅拌,并再次加入丝素蛋白溶液,得到复合溶液;将制备得到的复合溶液倒入模具中,在30℃~50℃下反应1~20小时,得到凝胶;将制备得到的凝胶经纯化、老化、干燥以及脱水后,得到所述SF/SiO2复合材料。本发明的丝素蛋白/二氧化硅复合材料,力学性能优秀,且保留了丝素蛋白材料原有的生物相容性,提高了再生丝素蛋白材料的力学性能。

    一种镀银尼龙导电纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN113445310B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202110603872.7

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明提供一种镀银尼龙导电纤维及其制备方法,包括以下步骤:将尼龙纤维在60℃‑70℃条件下浸渍于含有多酚类化合物的水溶液中,再向溶液中加入水溶性氧化剂,在70℃‑80℃条件下继续反应,反应完全后得到多酚聚合的尼龙纤维;多酚类化合物为包含儿茶酚基团的多酚类化合物;在15℃‑25℃下将步骤(1)获得的多酚聚合的尼龙纤维浸入含有银离子的溶液中反应,然后提高温度至70℃‑80℃继续反应,得到表面活化的尼龙纤维;将上述表面活化的尼龙纤维进行化学镀银处理,得到镀银尼龙导电纤维。该制备方法无需使用重金属敏化剂,无毒环保,无需对尼龙纤维进行强氧化剂前处理,保留纤维强度,镀银层与尼龙纤维结合力强,不易脱落。

    一种聚噻吩复合尼龙导电纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN113417144B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202110603925.5

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明提供一种制备聚噻吩复合尼龙导电纤维的方法,包括以下步骤:将尼龙纤维在60℃‑70℃条件下浸渍于含有多酚类化合物的水溶液中反应,再向水溶液中加入水溶性氧化剂,在70℃‑80℃条件下继续反应,反应完全后得到多酚聚合的尼龙纤维;在20‑30℃、pH为0.5‑3的条件下将多酚聚合的尼龙纤维浸入含有三价铁盐、高分子分散剂、噻吩衍生物的反应液中反应得到聚噻吩复合尼龙导电纤维。本发明提供的聚噻吩复合尼龙导电纤维制备方法无需使用重金属敏化剂、重金属主盐,绿色环保;无需对尼龙纤维进行强氧化剂前处理,保留尼龙纤维强度;能够获得较强的导电层与尼龙纤维的结合力;能耗少,反应周期短,操作简单,能源利用率高。

    一种丝素蛋白复合材料倒刺缝合线及其制备方法

    公开(公告)号:CN113975450A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111414627.8

    申请日:2021-11-25

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明属于缝合线技术领域,具体涉及一种丝素蛋白复合材料倒刺缝合线及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:蚕丝缝合线的精炼、蚕丝缝合线的粗化、丝素蛋白复合溶液凝胶倒刺的形成以及凝胶倒刺的纯化、老化和干燥脱水。本发明采用纳米二氧化硅与丝素蛋白复合以获得高强度的倒刺,解决倒刺缝合线中倒刺的强度问题;这种保留了蚕丝缝线原有的生物相容性和机械性能,并具有高强度倒刺结构的缝合线材料具有很大的应用前景。

    一种蚕丝无纺布用改性挠曲材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107988783B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201711489633.3

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种蚕丝无纺布用改性挠曲材料及其制备方法,属于非织造布材料技术领域。本发明采用纯天然桑蚕丝,通过氯化钙和不同浓度乙酸溶液进行水浴处理,洗涤,再经过快速烘燥,使蚕丝内部应力快速发生变化,制备具有一定弯曲度的改性蚕丝。此处理后得到的改性蚕丝材料与原蚕丝纤维相比极大地提高了自身的弯曲度,而强力并无明显降低,能够解决其它通过涂层、共混、丝胶粘合等方法,单方面提高布料强力而造成布料的透气透湿、柔软度差的缺点。此改性蚕丝材料性能优异,温和不刺激,没有引入其它物质,能够充分发挥丝素纤维的良好性能,可以作为纯蚕丝无纺布的原材料,提高水刺蚕丝无纺布内蚕丝的纠缠率,提高单位面积的摩擦力,从而改善纯蚕丝无纺布产品强力不足的缺点。

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