多种聚乳酸静电纺丝纤维膜及其制备方法

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

多种聚乳酸静电纺丝纤维膜及其制备方法

专利名称申请号申请人摘要

一种增强耐热聚

乳酸静电纺丝纤维膜及其制备方法CN201610

290831.6

代秀;王新龙;曹雨;李嘉玮;石小卫;霍长安本发明公开了一种增强耐热聚乳酸静电纺丝纤维膜

及其制备方法。该静电纺丝纤维膜包括聚乳酸基体树

脂和复合增强剂,所述的复合增强剂为表面负载沸石

咪唑酯骨架ZIF?8的氧化石墨烯片。所述的静电纺

丝纤维膜是采用溶液共混的方法将一定浓度的聚乳酸溶液与复合增强剂的N’N?二甲基甲酰胺的超声分散液按配比进行共混,然后在一定的工艺条件下通过静电纺丝法制得。与纯的聚乳酸纤维膜相比,聚乳酸

纤维膜的拉伸强度和断裂伸长率均明显提高,同时其

耐热性显著增强,并且产品可生物降解,安全可靠,

无异味,对人体和环境的危害及污染程度低,在生物

医学,包装,纺织,交通、电子、电器设备等领域有

着广泛的应用价值。

一种具有阻隔性

的高强韧聚乳酸复合膜的制备方法CN201510

216265.X

陈一本发明涉及一种具有阻隔性的高强度聚乳酸复合膜

的制备方法,其过程为将聚乳酸、聚乳酸接枝马来酸

酐、聚己内酯、马来酸酐-异丁基接枝POSS 溶解于二氯甲烷溶液得到透明溶液,后将溶液移于槽中作为底液,在溶液中引入静电纺丝尼龙纳米纤维,后流延于聚四氟乙烯模具中,静置后干燥蒸发溶液得到复合

膜。该复合膜具有优异的强度、韧性,并对氧气具有

良好的阻隔性,可应用于环保包装膜领域。

一种纳米纤维增

强的聚乳酸/聚己内酯复合材料及其制备方法CN201310

278728.6

杨桂生;刘凯本发明一种纳米纤维增强的聚乳酸/聚己内酯复合材

料及其制备方法,制备方法包括:将聚乳酸与聚己内酯磁力搅拌后加入静电纺丝装置中进行静电纺丝,将干燥得电纺纤维增强体片材和聚己内酯片材以layer-by-layer 型结构叠加,用液压成型机压制成型

后,再在硫化仪上冷压制得。使聚乳酸/聚己内酯共

混物电纺纤维与聚己内酯基体紧密结合,使得制备的

复合材料力学强度好,其拉伸强度达到24MPa 以上,

悬臂梁缺口冲击强度达到59MPa 以上,弯曲模量达

到878MPa 以上,明显高于现有产品的机械性能。

并拓展了聚乳酸/聚己内酯复合材料的用途,能广泛

应用于生物可降解塑料领域中。

一种纳米微晶纤

维素增强聚乳酸

羟基乙酸电纺膜

及其制备方法和

应用CN201410748038.7郭瑞;熊胜全本发明公开了一种纳米微晶纤维素增强聚乳酸羟基

乙酸电纺膜及其制备方法和应用,涉及生物医学领

域。本发明将PLGA 与CNCs 两种天然有机高分子材料进行复合,通过静电纺丝制备电纺膜的方法不仅能有效增强材料的强度和生物活性,还可以充分发挥生物纳米效应,有效地弥补纯PLGA 在生物医学应用上的局限性,更好地促进伤口的愈合。另外,本方

法制备的CNCs 增强PLGA 电纺膜也可用于药物的

缓控释,皮肤、神经、心脏等器官的修补,组织再生

等领域。

一种聚乳酸的静电纺丝液CN201410669022.7程博闻;庞沁

彧;厉宗洁;康

卫民;庄旭品;

赵义侠;李磊;

李甫;胡敏;蔡

秀丽本发明涉及一种聚乳酸的静电纺丝液,其特征是可用

于生产树枝状聚乳酸纳米纤维膜,由聚乳酸、有机支化盐、增塑剂和溶剂组成。其配制方法包括聚乳酸的溶解和有机支化盐的分散。采用本发明纺丝液制备的树枝状纳米纤维膜具有优异的阻隔、吸附性能,克重为1g/m2的树枝状聚乳酸纳米纤维膜对空气中0.26μm 氯化钠粒子和水溶液中0.3μm 聚苯乙烯微粒

的过滤效率均在99%以上,在过滤、防护领域具有

广阔的应用前景。

一种锂皂石掺杂的聚乳酸-羟基CN201110349280.3史向阳;王世革;郑付印本发明涉及一种锂皂石掺杂的聚乳酸-羟基乙酸纳米纤维的制备方法,包括:(1)将聚乳酸-羟基乙酸PLGA

乙酸纳米纤维的制备方法溶解在THF/DMF混合溶剂中,搅拌使PLGA完全溶解,得到PLGA静电纺丝溶液;(2)在搅拌下,将锂皂石LAP均匀分散在上述PLGA静电纺丝溶液中,得PLGA/LAP静电纺丝溶液;(3)采用上述

PLGA/LAP静电纺丝溶液进行静电纺丝,得到PLGA/LAP复合纳米纤维毡,干燥,即得。本发明工艺简单,产品易得,所用PLGA和LAP成本较低;制备的锂皂石掺杂的聚乳酸-羟基乙酸纳米纤维具有良好的机械性能、热稳定性、血液相容性和生物相容性,在药物载体、组织工程支架材料等领域具有广阔

的应用前景。

来源:永康乐业

相关文档
最新文档