[发明专利]负载氧化锌的抗菌仿血丝超短纤维及其制备方法和应用在审

专利信息
申请号: 202210516437.5 申请日: 2022-05-12
公开(公告)号: CN114775266A 公开(公告)日: 2022-07-22
发明(设计)人: 朱美芳;王仁林;胡泽旭;相恒学;汤宇泽;周哲 申请(专利权)人: 东华大学
主分类号: D06M11/44 分类号: D06M11/44;D06M11/38;D01F6/92;D01F1/04;C08L33/12;C08L67/00;A61K6/65;A61K6/80;A61K6/887;A61K6/891;D06M101/32
代理公司: 西安杜诺匠心专利代理事务所(普通合伙) 61272 代理人: 苏雪雪
地址: 201600 上*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 负载 氧化锌 抗菌 血丝 超短 纤维 及其 制备 方法 应用
【说明书】:

一种负载氧化锌的抗菌仿血丝超短纤维及其制备方法和应用,其中方法包括:将红色颜料与聚酯塑料粒子进行共混,干燥,重新造粒形成纺丝用红色色母粒,再通过熔融纺丝得到仿血丝纤维长丝;向二水醋酸锌的乙醇溶液中缓慢滴加氢氧化锂的乙醇溶液,直至溶液呈现透明状,冷却至室温后得到纳米氧化锌溶胶;将仿血丝纤维长丝先经过碱性溶液处理后,再作为纤维载体浸润在纳米氧化锌溶胶中,取出后经轧水脱水、干燥、切割得到表面负载有纳米氧化锌粒子的抗菌仿血丝短纤维,抗菌仿血丝短纤维在沸水中进行沸水收缩并去除纤维表面油剂,最终得到负载氧化锌的抗菌仿血丝超短纤维。本发明制备方法操作简单、高效,成本低,效用持久。

技术领域

本发明涉及纤维材料领域,具体涉及一种负载氧化锌的抗菌仿血丝超短纤维及其制备方法和应用。

背景技术

口腔医学的发展在一定程度上取决于材料学的发展,以生命科学、信息科学、材料科学为先导的新的科学技术革命,使新的材料层出不穷,也使口腔修复材料的发展日新月异。1936年德国人Walter Bauer首先采用悬浮聚合法制成(PMMA)用于口腔义齿基托修复,PMMA材料具有性能优越,操作简便,生物相容性能良好,易于抛光,色泽美观等优点,经过半个多世纪的发展,逐渐取代了传统的镍络合金基材料,成为临床制作义齿基托最为广泛应用的材料。但是,PMMA材料在常温下是玻璃态,质地较脆,在义齿基托材料服役环境中,口腔咀嚼反复变形和不平衡咀嚼,极易使基托材料产生弹性疲劳和应力,造成PMMA基义齿基托材料的开裂,折断,最终导致修复失败。

此外,PMMA义齿基托长期在口腔中进行佩戴,细菌真菌极易在其表面繁殖,菌斑大量粘附,成为口腔健康隐患,许多研究表明义齿性口炎是佩戴活动义齿后常见并发症状,并且患者长期佩戴的发病率较高,如何能够研发出具有良好抗菌性能和力学性能的塑料基托材料是一个挑战。为了提高PMMA义齿基托的各项性能和服役表现,人们提出了许多方法以提高其机械性能和抗菌活性,但少有人意识到,除了PMMA材料本身的机械性能和抗菌性之外,PMMA义齿材料的仿生美观性也日益受到人们重视,由于真实的口腔环境和牙体组织是布满血丝的浅红色外观,目前常用的方法是在聚合义齿基托材料所用的牙托粉中加入镉红等颜料,但是镉红颜料也仅能提供浅红色的外观效果,无法赋予义齿基托材料仿血丝的外观。义齿基托材料中还有添加红色仿血丝纤维,可以达到媲美真实牙体组织的效果,但针对义齿基托填料用红色仿血丝的相关研究很少。而且现阶段基托树脂抗菌领域无法做到对基托本身力学性能、颜色美观性、抗菌成分长期有效性等各方面地协调发展,并且所添加抗菌成分的生物安全性也有待提高。

发明内容

基于此,本发明提供了一种负载氧化锌的抗菌仿血丝超短纤维及其制备方法和应用,以解决现有技术的基托树脂抗菌领域无法做到对基托本身力学性能、颜色美观性、抗菌成分长期有效性等各方面协调发展,并且所添加抗菌成分的生物安全性不高的技术问题。

为实现上述目的,本发明提供了一种负载氧化锌的抗菌仿血丝超短纤维,其包括纤维载体,以及负载于纤维载体表面的纳米氧化锌粒子,该纤维载体由红色颜料与聚酯塑料共混制备得到。

作为本发明的进一步优选技术方案,所述纤维载体负载纳米氧化锌粒子后形成的负载氧化锌的抗菌仿血丝超短纤维的直径为0.005-0.1mm,长度为0.7-5mm。

根据本发明的另一方面,本发明还提供了一种负载氧化锌的抗菌仿血丝超短纤维的制备方法,包括以下步骤:

1)将红色颜料与聚酯塑料粒子进行共混,干燥,在机械挤出设备上重新造粒形成纺丝用红色色母粒,将红色色母粒通过熔融纺丝得到仿血丝纤维长丝;

2)将二水醋酸锌作为前驱体加入到无水乙醇溶液中,充分搅拌溶解得到二水醋酸锌的乙醇溶液;将一水氢氧化锂加入无水乙醇中,超声溶解得到氢氧化锂的乙醇溶液;再在50-60℃的磁力搅拌下,缓慢向二水醋酸锌的乙醇溶液中滴加氢氧化锂的乙醇溶液,直至溶液呈现透明状,冷却至室温后得到纳米氧化锌溶胶;

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