生物高分子Gelatin明胶纤维膜 纤维直径500-2000nm 的制备及应用
生物高分子明胶纳米纤维膜的制备及其应用
摘要:利用电纺丝技术制备了明胶纳米纤维,系统考察了溶液浓度,电场强度,纺丝距离,喷丝口内径4种因素对纤维膜的形貌以及平均直径的影响;在此基础上,制备了具有较好力学性能的明胶-聚乙烯醇/溶菌酶复合纳米纤维膜,考察了其释放性能.
结果表明,在上述几种工艺因素中,明胶的浓度对明胶纳米纤维的可纺性以及直径影响较大,当溶液浓度在7%~23%之间能获得连续纤维,并随着浓度的增大,纤维直径也随之增大.纺丝距离10cm,纺丝电压12.5kV是实验中获得连续纤维的临界工艺条件.释放结果发现:明胶-聚乙烯醇复合纳米纤维膜对溶菌酶的释放具有一定的缓释效果.
仿生复合纳米纤维Gelatin/PCL的制备
Gelatin/PCL复合纳米纤维被报道以来,该复合纳米纤维己被应用于组织的构建研究。然而,明胶是一种高度亲水性材料,PCL是一种高度疏水性材料,将二者的复合不可避免的会出现相分离问题,目前很少有人注意到这一细微但又非常重要的问题。
基于此,本文的目的旨在通过研究Gelatin/PCL的相分离现象和对电纺行为的影响,提出改进相分离行为的可行方案,较后对改进后的Gelatin/PCL复合纳米纤维的生物相容性进行评估。
产品供应列表:
介孔Gelatin纤维薄膜
不同取向度纤维状Gelatin明胶薄膜
Gelatin明胶纤维膜-纤维直径500nm
明胶电纺纤维薄膜-厚度200um
Gelatin电纺纤维膜-孔径30um
明胶静电纺丝纤维薄膜-孔隙率(80%)
Gel明胶电纺纤维膜
生物可降解聚合物Gel纤维膜
明胶Gel静电纺丝纤维薄膜
明胶Gel纳米纤维膜
多孔Gel纳米纤维薄膜-孔径20um
多孔组织支架Gel纤维膜
静电纺丝明胶Gel纤维薄膜-片状
介孔Gel静电纺丝纤维薄膜-
介孔Gel/Gel纤维薄膜
不同取向度纤维状Gel明胶薄膜
Gel明胶纤维膜-纤维直径500nm
Gel电纺纤维膜-孔径30um
聚氧化乙烯纤维膜 纤维直径500-2000nm
PEO纳米纤维膜
PEO聚氧化乙烯电纺纤维膜
生物可降解聚合物PEO纤维膜
聚氧化乙烯PEO静电纺丝纤维薄膜
聚氧化乙烯静电纺丝纤维膜
聚氧化乙烯PEO纳米纤维膜
多孔PEO纳米纤维薄膜-孔径20um
多孔聚氧化乙烯纳米纤维薄膜-静电纺丝
纤维状结构多孔聚氧化乙烯纳米膜
多孔组织支架PEO纤维膜
静电纺丝聚氧化乙烯PEO纤维薄膜-片状
不同纤维直径聚氧化乙烯纳米纤维膜
介孔PEO静电纺丝纤维薄膜-
多孔聚氧化乙烯纤维薄膜
介孔PEO纤维薄膜
不同取向度纤维状PEO聚氧化乙烯薄膜
PEO聚氧化乙烯纤维膜-纤维直径500nm
聚氧化乙烯电纺纤维薄膜-厚度200um
PEO电纺纤维膜-孔径30um
聚氧化乙烯静电纺丝纤维薄膜-孔隙率(80%)
聚偏氟乙烯纤维膜 纤维直径500-2000nm
PVDF纳米纤维膜
PVDF聚偏氟乙烯电纺纤维膜
生物可降解聚合物PVDF纤维膜
聚偏氟乙烯PVDF静电纺丝纤维薄膜
聚偏氟乙烯静电纺丝纤维膜
聚偏氟乙烯PVDF纳米纤维膜
多孔PVDF纳米纤维薄膜-孔径20um
多孔聚偏氟乙烯纳米纤维薄膜-静电纺丝
纤维状结构多孔聚偏氟乙烯纳米膜
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小编:wyf 07.26