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多糖或它们的衍生物
一种多孔海藻酸钠纳米纤维支架材料及其制备方法
本发明公开了一种多孔海藻酸钠纳米纤维支架材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:步骤一,将海藻酸钠与聚乙烯醇按比例溶解在去离子水中,得到透明的纺丝溶液;步骤二,将步骤一所得的纺丝溶液经静电纺丝得到海藻酸钠复合纳米纤维膜;步骤三,将步骤二所得的海藻酸钠复合纳米纤维膜置于硼氢化钠甲醇溶液中进行发泡,冲洗、干燥后得到海藻酸钠纳米纤维支架材料;步骤四,将步骤三所得的海藻酸钠纳米纤维支架材料放入交联溶液中进行室温交联,清洗、干燥,即得多孔海藻酸钠纳米纤维支架材料。采用本发明制备方法制备的支架材料,具有高孔隙率、高比表面积和良好的生物相容性。
2021-11-02
访问量:35
促进糖尿病难愈性伤口快速愈合的干膜敷料及其制备方法
本发明涉及一种促进糖尿病难愈性伤口快速愈合的干膜敷料,主要由干细胞分泌组与壳聚糖基础凝胶按体积比1:(2~6)混匀,在温度25~42℃、湿度10~20%条件下干燥成膜制得。获得的干膜敷料,不但保存、运输条件不受限制,而且方便医患使用,同时还显著提高了敷料对糖尿病难愈性伤口的愈合作用。同时本发明还提供了干膜敷料的制备方法,通过便捷的操作保证了敷料的高活性与稳定性,为其临床应用奠定了基础。
2021-11-02
访问量:14
一种透气消炎抗菌型医用无纺布
本发明公开一种透气消炎抗菌型医用无纺布,由以下重量份数配比的材料制成:植物纤维100-110份、硅烷偶联剂10-12份、壳聚糖3-5份、海藻酸钠2-4份、纳米二氧化硅1-3份、硝酸银溶液1-3份、丙烯酸甲酯13-15份、乙二胺3-5份、聚乙烯吡咯烷酮1-3份、环氧氯丙烷3-5份、离子水10-20份和中药复合粉8-10份;所述中药复合粉由以下重量份数配比的材料制成:黄柏5-7份、红藤3-5份、马齿苋3-5份、百部2-4份、穿心莲2-4份、松香1-3份;该无纺布透气性好,能起到消炎、抗菌、促进组织增生的作用,加快创面愈合对伤口,同时还能够杀灭空气中尘埃粒子携带的细菌等,具有抗菌功能,且制备方法简单、成本低,实用性能强,特别适合医用。
2021-11-02
访问量:18
一种用于晒后修复的医用敷料
一种用于晒后修复的医用敷料,其特征在于,包括凝胶层和无纺布层,其中凝胶层配方如下:溶剂40-95份,甘草酸二钾0.01-1份,二裂酵母发酵产物溶胞物1-12份,二裂酵母发酵产物滤液1-18份,维生素B-(3)0.1-5份,维生素B-(5)0.1-5份,维生素B-(12)0.01-0.5份,维生素C或者其衍生物0.1-4份,维生素E衍生物0.1-2份,传明酸0.1-3份,增稠剂0.1-3份,pH调节剂0.1-3份,防腐抑菌剂0.1-4份;本发明通过益生菌提取物,搭配维生素,植物提取物等不仅可以预防或者减轻损伤发生,并且对已经形成的损伤提供了一套完整的修复方案。
2021-11-02
访问量:21
一种复合创面敷料及制备方法
本申请提供了一种复合创面敷料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯与表面活性剂分散于水中,得到氧化石墨烯分散液,其中,所述氧化石墨烯与所述表面活性剂的质量比为(125-300):1;在所述氧化石墨烯分散液中加入硝酸银溶液,得到混合溶液,其中,所述氧化石墨烯分散液与所述硝酸银溶液的体积比为1:1;将所述混合溶液进行微波处理,得到纳米银/氧化石墨烯复合材料;将壳聚糖加入溶剂中,然后加入所述纳米银/氧化石墨烯复合材料并超声分散制得反应液,其中,所述壳聚糖与所述纳米银/氧化石墨烯复合材料的质量比为(5-20):6;加入交联剂,得到壳聚糖/纳米银/氧化石墨烯复合材料。本申请还提供一种复合创面敷料。
2021-11-02
访问量:24
一种纳米氧化锌/胶原基抗菌敷料及其制备方法
本发明公开了一种纳米氧化锌/胶原基抗菌敷料及其制备方法。首先采用水热法制得纳米氧化锌,并通过多巴胺自聚合在纳米氧化锌表面形成包裹层,然后在EDC/NHS催化作用中将其接枝到胶原分子链上制得改性胶原溶液。接着将冷冻干燥制备的改性胶原海绵浸泡于双醛多糖溶液中,冷冻干燥制得纳米氧化锌/胶原基抗菌敷料。本发明通过化学接枝方式将纳米氧化锌均匀地引入到胶原基质中,并以天然高分子醛交联剂双醛多糖化学交联改性胶原,制备得到具有较高机械强度、良好生物相容性和广谱抗菌活性的胶原基抗菌敷料,其在医用创伤敷料领域具有良好的应用前景。
2021-11-02
访问量:38
一种壳聚糖聚合物敷料
本发明涉及伤口止血敷料领域,具体讲,涉及一种壳聚糖聚合物敷料。壳聚糖聚合物敷料包括聚合物基底和设置于聚合物基底表面的若干凸起,凸起与聚合物基底为一体化设置,壳聚糖聚合物敷料上具有凸起的一面的表面积比聚合物基底增加50~500%。本发明通过对壳聚糖聚合物敷料表面进行增加表面积处理,从而获得一种可快速、安全、有效的止血抗菌敷料。
2021-11-02
访问量:23
细菌纤维素负载金纳米片的抗菌薄膜及其制备方法和应用
本发明属于微生物技术以及无机材料领域,涉及一种细菌纤维素负载金纳米片的抗菌薄膜及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将细菌纤维素膜浸入0.1M 90℃~95℃NaOH溶液中,然后用蒸馏水洗至中性,真空干燥即可得到细菌纤维素纯样品;然后将获得的细菌纤维素纯样品浸入氯金酸溶液中并用紫外光照射,紫外光照后用去离子水水洗,再真空干燥即得所述细菌纤维素负载金纳米片的抗菌薄膜。本发明紫外光诱导细菌纤维素还原金纳米片的制备方法简单环保,可重复使用,且由于细菌纤维素具有良好的生物可降解性,因此细菌纤维素负载的金纳米片有着较好的抗菌能力和自降解能力。
2021-11-02
访问量:32
缓释抗菌的交联壳聚糖/蒙脱石薄膜及其制备方法
本发明公开了一种缓释抗菌的交联壳聚糖/蒙脱石薄膜及其制备方法,包括:将抗菌剂溶解于醇溶剂中,再加入蒙脱石,混匀后去除醇溶剂,得到蒙脱石负载型抗菌剂;将交联剂缓慢滴加到醋酸溶解的壳聚糖溶液中混匀后再加入甘油得混合液;将蒙脱石负载型抗菌剂加入混合液中混匀,得到成膜液;之后平铺干燥成膜。本发明交联壳聚糖/蒙脱石薄膜是以交联壳聚糖、蒙脱石形成膜的基本结构,以甘油作为增塑剂,增加膜的柔韧性,最后平铺干燥,揭膜即得缓释抗菌的交联壳聚糖/蒙脱石薄膜。本发明的交联壳聚糖/蒙脱石薄膜具有缓释性,PH响应性,透气性能好,可根据不同需求调节缓释膜的缓释速率,满足不同的需求。
2021-10-29
访问量:22
一种壳聚糖衍生物及其制备方法和应用
本发明公开了一种壳聚糖衍生物及其制备方法和应用,包括制备酚化改性壳聚糖、制备多孔改性壳聚糖以及制备壳聚糖衍生物3个步骤,本发明先对壳聚糖进行酚化改性,有效改善了壳聚糖本身材料的表面活性,提高了壳聚糖的生物活性和组织粘合性,使敷料在止血时不易脱落;然后将酚化改性壳聚糖进行造孔,提高了壳聚糖的比表面积和孔隙率,有利于吸附血液中的凝血因子,达到更好的止血效果;再通过接枝交联引入氨基和硼酸基团,进一步提高了材料的抗菌性和止血性能。
2021-10-29
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技术分类
离子化
紫外线辐照
辐照
应用物理现象
使用喷雾或雾化物质
其装置,例如储存器
专门适用于通过与液体接触来释放的,例如,用于卫生间
使用不加热时在空气中气化的物质
其装置
使用加热或燃烧时在空气中气化的物质
应用气态或气化物质,例如臭氧
含吸附剂,例如活性炭
含动物或植物提取物,或植物材料
以特殊形态为特征的,例如凝胶,乳状液
除臭组合物
空气的消毒、灭菌或除臭
含未确定结构的成分或其反应产物的应用
酶的应用,例如尿激酶,链球菌激酶
纤维蛋白溶解剂或血小板凝集抑制剂的应用
多肽、蛋白质或其衍生物
肝素,类肝素或其衍生物
多糖
大分子物质的应用
有机材料的应用,例如乙酰水杨酸
无机材料的应用
外科用品,例如缝合线、导管、假体或血液处理或调制用品的抗凝血处理;用于这些处理的材料
至少部分X光或激光不透过的材料
生物活性物质,例如治疗物质
以其功能或物理性质为特征的材料
复合材料,即层叠的或含有一种分散在相同或不同基质之中的材料的复合材料
大分子材料
被覆材料
由涉及碳—碳不饱和键以外的反应获得的
大分子材料
无机材料
其他外科用品的材料
至少部分X光或激光不透过的材料
生物活性物质,例如治疗物质
以其功能或物理性质为特征的材料
复合材料,即层叠的或含有一种分散在相同或不同基质之中的材料的复合材料
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