1. 研究目的与意义
静电纺丝纳米纤维膜具有比表面积大、形态可控等优点。
制备高性能纳米纤复合维膜,使其能有较高的载药率,这样制备的抗菌纳米纤维膜在达到突释后可以长时间持续释放抗菌物质,从而达到纤维膜的长时间高效抗菌效果。
常见的由细菌引起的外伤感染,临床表现为红、肿、热、痛功能障碍。
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2. 国内外研究现状分析
在1934-1944年期间,formulas申请了一系列关于静电纺丝技术及装置的专利。
在20世纪60年代,taylor和hendricks对静电纺丝进行了较为深入的研究,内容主要包括临界电压公式、喷丝口处taylor锥的形成等方面。
1981年,larrond和manley在没有机械力的作用下,将聚乙烯和聚丙烯熔体电纺成连续纤维。
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3. 研究的基本内容与计划
1 电纺12%-20%不同浓度的聚丙烯腈纳米纤维,得到的纤维膜测量其厚度,对不同纤维膜的厚度分别取平均值并对纤维膜做力学性能测试,得到的Excel表格的数据,用Origin软件作图。
找出力学性能较好的纤维膜; 2 电纺12%-20%不同浓度的聚氨酯纳米纤维,操作步骤同上; 3 制备高性能纤维膜,混纺聚丙烯腈-聚氨酯纳米纤维膜; 4 加入不同浓度的Ag纳米颗粒; 5 做静电纺丝纳米纤维膜的抑菌圈实验。
4. 研究创新点
1 pan极性相溶性好而力学性能较差,pu极性相溶性较差但力学性能较好。
两者通过混纺可以起到优势互补的作用。
2 用pan/pu膜制得的口罩对亚微级及纳米级的细菌或颗粒物质具有较好的防护作用。
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