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公开(公告)号:CN106435780B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201611122486.1
申请日:2016-12-08
申请人: 上海理工大学
摘要: 本发明提供了一种三室互联排列的微流体控制喷头,包括一根总毛细管、第一弯曲毛细管和第二弯曲毛细管;第一弯曲毛细管的直线段设置在总毛细管中,第一弯曲毛细管的弯折部从总毛细管的侧面穿出,第一弯曲毛细管在总毛细管中的外侧壁紧贴总毛细管的内侧壁;第二弯曲毛细管的直线段设置在总毛细管中,第二弯曲毛细管的出口端伸出总毛细管的出口端,第二弯曲毛细管的弯折部从总毛细管的另一边侧面穿出,第二弯曲毛细管在总毛细管中的外侧壁紧贴总毛细管的另外一侧的内侧壁。还提供了一种含有上述喷头的高压静电纺丝装置,应用上述装置可以单步有效地制备出具有三室互联排列的复杂结构特征的纳米纤维。
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公开(公告)号:CN106757415B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201611121803.8
申请日:2016-12-08
申请人: 上海理工大学
IPC分类号: D01D5/00
摘要: 本发明提供了一种三级排列的微流体控制喷头,包括一个总毛细管、第一弯曲毛细管和第二弯曲毛细管;总毛细管出口端的截面为椭圆型,第一弯曲毛细管的直线段设置在总毛细管中,第一直线段的外侧壁紧贴总毛细管的一个内侧壁,第一弯曲毛细管的出口端伸出总毛细管的出口端,第一弯曲毛细管的弯折部从总毛细管的侧面穿出;第二弯曲毛细管的第二直线段设置在总毛细管中,第二直线段的外侧壁紧贴总毛细管的另外一侧的内侧壁,第二弯曲毛细管的出口端伸出总毛细管的出口端,第二弯曲毛细管的弯折部从总毛细管的侧面穿出。还提供了一种含有上述喷头的高压静电纺丝装置,应用上述装置可以单步有效地制备出具有三级排列的复杂结构特征的纳米纤维。
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公开(公告)号:CN106821954A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710019893.8
申请日:2017-01-11
申请人: 上海理工大学
IPC分类号: A61K9/00 , A61K47/32 , A61K49/12 , A61K49/18 , A61K31/192
CPC分类号: A61K9/0092 , A61K9/0002 , A61K31/192 , A61K47/32 , A61K49/12 , A61K49/1884
摘要: 本发明提供了一种具有鞘含双芯结构特征的载药纳米纤维,包括两个内芯部,两个所述的内芯部的外周设置有外鞘部,所述的外鞘部和所述的内芯部沿长度方向延伸,所述的外鞘部由水溶性聚合物构成,一个内芯部由胃溶型聚合物构成,另外一个内芯部由肠溶型聚合物构成,在所述的外鞘部和两个内芯部中均含有药物。本发明还提供了上述纳米纤维的制备方法。本发明通过鞘部和芯部采用不同的聚合物基材,纳米纤维在结构的支撑下,能够调控所载的药物通过三级方式逐步释放。本发明方法制备工艺简单,单步有效、制备的纳米纤维鞘内所含并列结构清晰;而且纳米纤维直径小、线性好、直径分布均匀、纤维表面光滑。
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公开(公告)号:CN106400315A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611014818.4
申请日:2016-11-18
申请人: 上海理工大学
摘要: 本发明所涉及的一种电纺纳米纤维膜的原位粘结方法,是基于同轴电纺工艺进行的,具有这样的特征:同轴电纺的鞘液为胶粘剂溶液,同轴电纺的芯液为聚丙烯腈溶液。胶粘剂溶液由分散质快速固化胶粘剂以及分散剂丙酮与N,N-二甲基乙酰胺的混合液组成。通过本发明制备聚丙烯腈纳米纤维膜,内芯聚合物形成的纳米纤维在原位进行表面的直接粘结,从而形成结构完整、具有良好机械性能和力学性能的聚丙烯腈纳米纤维膜产品。本发明的方法简单实用,也适用于其他种类的聚合物纤维的制备,且易于进行工业化的扩大生产。
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公开(公告)号:CN106400136A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611049043.4
申请日:2016-11-25
申请人: 上海理工大学
IPC分类号: D01D5/00
CPC分类号: D01D5/0061
摘要: 本发明提供一种芯鞘纳米纤维的三级同轴电纺制备方法,包括以下步骤:步骤1,将调配好的内层流体、中层流体以及外层流体分别装入内层流体注射器、中层流体注射器以及外层流体注射器中;步骤2,接通三级同轴纺丝头和高压静电发生器,使三级同轴纺丝头带电,内层流体、中层流体以及外层流体在三级同轴纺丝头处形成泰勒锥并发出喷射流;步骤3,在喷射流发出后的快速拉伸过程中,外层流体挥发,最终形成芯鞘纳米纤维,纤维接收板接收芯鞘纳米纤维。本发明还提供一种芯鞘纳米纤维的三级同轴电纺制备装置,包括高压发生器、三级同轴纺丝头、纤维接收板以及流体注射泵。
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公开(公告)号:CN106567193B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201610993266.X
申请日:2016-11-11
申请人: 上海理工大学
摘要: 本发明提供了一种增大电纺蛋白质纳米纤维膜表面积的方法,以具有可纺性能的蛋白质溶液为芯部工作流体;以非质子有机溶剂为鞘部工作流体;将两股流体同时输入同轴纺丝头中,调控流量比,在高压静电的作用下,制备出表面积增大的蛋白质纳米纤维膜,所述的蛋白质纳米纤维膜通过铝箔包裹纸板接收。本发明还提供了实现上述方法的同轴高压静电纺丝装置,由高压发生器、第一注射器、第一注射泵、第二注射器、第二注射泵、同轴纺丝头、接收板、硅胶软管组成。由于非质子溶剂在电纺过程中能够加强蛋白质分子内部基团之间的氢键作用,影响蛋白子分子的空间构象,因此能够促成纳米纤维的扁平状出现,进一步增大该类纳米纤维的表面积。
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公开(公告)号:CN106860433A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710035710.1
申请日:2017-01-17
申请人: 上海理工大学
CPC分类号: A61K9/7007 , A61K9/0002 , A61K31/192 , A61K47/32 , D01D5/0015 , D01F1/02 , D01F8/10
摘要: 一种具有药物两相脉冲释放功能的纳米纤维,包括一个主纤维束,主纤维束的外侧设置有一个并列纤维束,主纤维束和并列纤维束在长度方向上延伸,在径向截面上,并列纤维素覆盖主纤维束的外周40~70%,主纤维束由药物和易溶于水的药用辅料构成,并列纤维束由药物和在中性和碱性条件下能溶解的聚合物药用辅料组成。还提供了上述纳米纤维的制备方法,将药物和易溶于水的药用辅料调配成一种共溶溶液;将药物和在中性和碱性条件下能溶解的聚合物药用辅料调配成另外一种共溶溶液;通过两台注射泵控制两种溶液注入并列纺丝头的速率,在高压静电的作用下制备出具有药物两相脉冲释放功能的纳米纤维。本发明能够调控所载的药物通过两相脉冲方式释放。
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公开(公告)号:CN106835300A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710014818.2
申请日:2017-01-09
申请人: 上海理工大学
摘要: 本发明提供了一种具有药物离散不均匀分布特征的纳米纤维,包括一个芯部,所述的芯部的外周设置有鞘部,所述的芯部和所述的鞘部同轴延伸,所述的芯部中负载有药物,在所述的鞘部的一侧设置有一个并列外表层,所述的并列外表层沿长度方向延伸,所述的并列外表层覆盖所述的鞘部的外周40~60%,所述的并列外表层中负载有药物。本发明还提供了上述纳米纤维的制备方法,还提供了实现上述制备方法的装置。本发明的制备工艺简单,单步有效、制备的纳米纤维结构清晰、而且纳米直径小、线性好、直径分布均匀、纤维表面光滑。本发明的药物离散不均匀分布特征能够为众多新型药物缓控释材料的设计和制备提供有效实施方法。
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公开(公告)号:CN106757415A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611121803.8
申请日:2016-12-08
申请人: 上海理工大学
IPC分类号: D01D5/00
CPC分类号: D01D5/0069 , D01D5/0015
摘要: 本发明提供了一种三级排列的微流体控制喷头,包括一个总毛细管、第一弯曲毛细管和第二弯曲毛细管;总毛细管出口端的截面为椭圆型,第一弯曲毛细管的直线段设置在总毛细管中,第一直线段的外侧壁紧贴总毛细管的一个内侧壁,第一弯曲毛细管的出口端伸出总毛细管的出口端,第一弯曲毛细管的弯折部从总毛细管的侧面穿出;第二弯曲毛细管的第二直线段设置在总毛细管中,第二直线段的外侧壁紧贴总毛细管的另外一侧的内侧壁,第二弯曲毛细管的出口端伸出总毛细管的出口端,第二弯曲毛细管的弯折部从总毛细管的侧面穿出。还提供了一种含有上述喷头的高压静电纺丝装置,应用上述装置可以单步有效地制备出具有三级排列的复杂结构特征的纳米纤维。
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公开(公告)号:CN106567193A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610993266.X
申请日:2016-11-11
申请人: 上海理工大学
CPC分类号: D04H1/728 , D01D5/003 , D01D5/0069 , D01F4/00
摘要: 本发明提供了一种增大电纺蛋白质纳米纤维膜表面积的方法,以具有可纺性能的蛋白质溶液为芯部工作流体;以非质子有机溶剂为鞘部工作流体;将两股流体同时输入同轴纺丝头中,调控流量比,在高压静电的作用下,制备出表面积增大的蛋白质纳米纤维膜,所述的蛋白质纳米纤维膜通过铝箔包裹纸板接收。本发明还提供了实现上述方法的同轴高压静电纺丝装置,由高压发生器、第一注射器、第一注射泵、第二注射器、第二注射泵、同轴纺丝头、接收板、硅胶软管组成。由于非质子溶剂在电纺过程中能够加强蛋白质分子内部基团之间的氢键作用,影响蛋白子分子的空间构象,因此能够促成纳米纤维的扁平状出现,进一步增大该类纳米纤维的表面积。
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