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超疏水織物在防止血液滲透中的應用的制作方法

文檔序號:1738151閱讀:431來源:國知局
專利名稱:超疏水織物在防止血液滲透中的應用的制作方法
技術領域
本發明涉及一種超疏水織物在防止血液滲透中的應用。
背景技術
傳統的醫療紡織品如紗布、繃帶、手術衣等,一般都為棉制品,以傳統梭織方法制造成紗、成布。這些材料可生物降解,但其對水和血液的吸收度非常高,無法滿足現代醫療功能上的一些新要求,例如止血功能:當給傷員或患者包扎外傷出血時,紗布極易吸收血液而致使患者流失更多的血液和使用更多的紗布;在給患者進行換藥時,由于創面血液和分泌物的滲出,致使血肉和紗布粘連一體,從創面上取下紗布時會給患者帶來極大的痛苦。隨著紡織技術的迅速發展,目前已開發了止血紗布、不粘紗布、攝影紗布和可溶性紗布等新型
女口
廣叩ο有效的止血不僅是外科手術中需要解決的重要問題,也是戰、創傷中提高傷員生存率的關鍵問題。目前止血紗布為經特殊氯化處理的粘膠纖維織物,制成含酸性羧基的表面,其與血紅蛋白中的Fe結合形成棕色膠塊,最終達到凝集血小板的化學止血目的。這種化學止血方法所使用的紗布需經特殊處理方法,其成本較高,過程復雜。因此,改進傳統止血紗布的性能,研究并探索新的止血產品成為目前止血材料研究和開發的熱點之一。

發明內容
本發明的目的是提供一種具備網孔結構的超疏水織物在防止血液滲透中的應用。本發明的另一個目的是提供一種防血液滲透材料,它由超疏水織物制成。上述的超疏水織物具體可由下述方法制備:將蠟溶解在有機溶劑中得到溶液;將織物浸潰在所述溶液中;然后將所述織物從所述溶液中取出,經干燥即得所述超疏水織物。所述蠟可選自石蠟、液體石蠟、微晶石蠟、石油蠟、蜂蠟、鯨蠟、川蠟、聚乙烯蠟、聚丙烯蠟、氯化石蠟、乳化蠟、小燭樹蠟、卡那巴蠟和日本蠟中至少一種。所述有機溶劑可為乙醚、正庚烷、正己烷、環己烷、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯和二甲苯中至少一種。所述溶液中,所述蠟與所述有機溶劑的質量份數比可為I 20:100。所述織物由棉纖維、麻纖維、粘膠纖維、纖維素、再生纖維和合成纖維中至少一種織造而成,具有網孔結構,其尺寸為20 200目,具體可為20 150目、50 100目、20目、50目、80目、100目、150目或200目。所述浸潰的時間可為Imin 24h,具體可為Imin lh、5min 30min、lmin、5min、10min、30min、Ih 或 24h。所述干燥具體可采用熱風干燥或自然干燥的方式,具體可在室溫的條件下進行。

由于通過對織物進行超疏水改性,所述超疏水織物具有超疏水(血液)的性質,血液在出血位置的界面處形成凸液面,產生一定的附加壓力,使血液不易流淌出來,因此,可用于制備防血滲透材料。而且本發明所述的超疏水織物是通過直接浸潰法制備的,方法簡單,制備過程快捷,易于操作,所采用的蠟為天然產物,產量豐富,廉價易得、具有綠色環保的特點。


圖1為未改性織物和實施例1制備的超疏水織物的掃描電鏡圖。圖2為未改性織物和實施例1制備的超疏水織物對血液的單位吸收量隨時間變化的曲線。圖3為實施例2制備的超疏水織物對水及血液的接觸角照片。圖4為血液在實施例2制備的超疏水織物與未改性織物表面上的照片。圖5為未改性織物和實施例2制備的超疏水織物對血液的單位吸收量隨時間變化的曲線。圖6為未改性織物和實施例3制備的超疏水織物對血液的單位吸收量隨時間變化的曲線。圖7為未改性織物和實施例4制備的超疏水織物對血液的單位吸收量隨時間變化的曲線。圖8為未改性織物和實施例5制備的超疏水織物對血液的單位吸收量隨時間變化的曲線。圖9為未改性織物和實施例6制備的超疏水織物對血液的單位吸收量隨時間變化的曲線。
具體實施方式
下述實施例中所使用的實驗方法如無特殊說明,均為常規方法。下述實施例中所用的材料、試劑等,如無特殊說明,均可從商業途徑得到。實施例1、制備具備網孔結構的超疏水織物將0.5g石蠟溶解在36mL正庚烷中得到溶液,該溶液中,石蠟與正庚烷的質量比為1:50,將一塊網孔尺寸為100目的棉織物浸潰于溶液中;保持浸潰24h后取出,利用熱風快速干燥,得到具有超疏水(血液)性質的織物。該實施例制備的超疏水織物以及所用的未經改性的原料織物的掃描電鏡圖如圖1所示,由該圖可得知,改性后的織物纖維表面被蠟包裹,降低了織物的表面自由能,另一方面,由于織物本身具有經線緯線交織而成的粗糙結構,從而使織物具有超疏水性。測定本實施例制備的超疏水織物對血液的吸附能力:取超疏水織物(棉織物),稱量其初始重量,隨后將其浸泡在血液中,每隔5分鐘取出后再測定其重量變化,得到增加的重量,增加的重量與初始重量的比值作為單位重量吸收的血液量,即單位增重,即得到浸泡時間與單位增重之間的變化曲線,如圖2所示。由圖2可知,經超疏水改性的織物與未改性織物相比,在一定時間內其單位重量對血液的吸附量遠遠小于后者,具有明顯的疏血液能力,可應用于防血液滲透材料。實施例2、制備具備網孔結構的超疏水織物將2.5g石蠟溶解在35mL正己烷中得到溶液,該溶液中,石蠟與正己烷的質量比為1:9,將一塊網孔尺寸為200目的棉織物浸泡于該溶液中,保持IOmin后取出,利用熱風快速干燥,得到具有超疏水(血液)性質的織物。該實施例制備的超疏水織物對水以及血液的靜態接觸角照片如圖3所示,其中,左圖是對水的靜態接觸角,右圖是對血液的靜態接觸角。血液在該實施例制備的織物與未改性織物表面上的照片如圖4所示,由圖3和圖4可得知,經超疏水改性的織物對水的接觸角為155°,對血液的接觸角為151°,具有明顯的超疏水和超疏血液的特性。同時從宏觀角度上對比了改性前后血液在織物表面的浸潤情況,由圖4所示,由于表面張力存在,血液在超疏水織物表面成球形,而在未改性織物表面,由于其本身為親水材料,易吸收血液,因此血液在其表面迅速鋪展。測定本實施例制備的超疏水織物對血液的吸附能力,測定方法同實施例1中,得到織物在血液中的單位增重隨浸泡時間的變化曲線如圖5所示。由圖5可知,經超疏水改性的織物與未改性織物相比,在一定時間內其單位重量對血液的吸附量遠遠小于后者,具有明顯的疏血液能力,可應用于防血液滲透材料。實施例3、制備具備網孔結構的超疏水織物將0.35g石蠟溶解在32mL環己烷中得到溶液,該溶液中,石蠟與環己烷的質量比為1:70,將一塊網孔尺寸為50目的棉麻織物浸泡于溶液中,保持Imin后取出,利用自然干燥,得到具有超疏水(血液)性質的織物。測定本實施例制備的超疏水織物對血液的吸附能力,測定方法同實施例1中,得到織物在血液中的單位增重隨浸泡時間的變化曲線如圖6所示。由圖6可知,經超疏水改性的織物與未改性織物相比,在一定時間內其單位重量對血液的吸附量遠遠小于后者,具有明顯的疏血液能力,可應用于防血液滲透材料。實施例4、制備具備網孔結構的超疏水織物

將Ig微晶石蠟溶解在29mL 二甲苯中得到溶液,該溶液中,微晶石蠟與二甲苯的質量比為1:25,將一塊網孔尺寸為20目的PET織物浸泡于該溶液中,保持Ih后取出,利用自然干燥,得到具有超疏水(血液)性質的織物。測定本實施例制備的超疏水織物對血液的吸附能力,測定方法同實施例1中,得到織物在血液中的單位增重隨浸泡時間的變化曲線如圖7所示。由圖7可知,經超疏水改性的織物與未改性織物相比,在一定時間內其單位重量對血液的吸附量遠遠小于后者,具有明顯的疏血液能力,可應用于防血液滲透材料。實施例5、制備具備網孔結構的超疏水織物將2.5g蜂蠟溶解在35mL乙醚中得到溶液,該溶液中,蜂蠟與乙醚的質量比為1:10,將一塊網孔尺寸為150目的纖維素織物浸泡于該溶液中,保持30min后取出,利用自然干燥,得到具有超疏水(血液)性質的織物。測定本實施例制備的超疏水織物對血液的吸附能力,測定方法同實施例1中,得到織物在血液中的單位增重隨浸泡時間的變化曲線如圖8所示。由圖8可知,經超疏水改性的織物與未改性織物相比,在一定時間內其單位重量對血液的吸附量遠遠小于后者,具有明顯的疏血液能力,可應用于防血液滲透材料。實施例6、制備具備網孔結構的超疏水織物將7.4g小燭樹蠟溶解在IOOmL氯仿中得到溶液,該溶液中,小燭樹蠟與氯仿的質量比為1:20,將一塊網孔尺寸為80目的再生纖維素織物浸泡于該溶液中,保持5min后取出,利用自然干燥,得到具有超疏水(血液)性質的織物。 測定本實施例制備的超疏水織物對血液的吸附能力,測定方法同實施例1中,得到織物在血液中的單位增重隨浸泡時間的變化曲線如圖9所示。由圖9可知,經超疏水改性的織物與未改性織物相比,在一定時間內其單位重量對血液的吸附量遠遠小于后者,具有明顯的疏血液能力,可應用于防血液滲透材料。
權利要求
1.疏水織物在制備防血液滲透材料中的應用; 所述超疏水織物由下述方法制備:將蠟溶解在有機溶劑中得到溶液;將織物浸潰在所述溶液中;然后將所述織物從所述溶液中取出,經干燥即得所述超疏水織物。
2.一種防血液滲透材料,它由超疏水織物制成; 所述超疏水織物由下述方法制備:將蠟溶解在有機溶劑中得到溶液;將織物浸潰在所述溶液中;然后將所述織物從所述溶液中取出,經干燥即得所述超疏水織物。
3.根據權利要求1所述的應用或權利要求2所述的防血液滲透材料,其特征在于:所述蠟選自石蠟、液體石蠟、微晶石蠟、石油蠟、蜂蠟、鯨蠟、川蠟、聚乙烯蠟、聚丙烯蠟、氯化石蠟、乳化蠟、小燭樹蠟、卡那巴蠟和日本蠟中至少一種。
4.根據權利要求1或3所述的應用或權利要求2或3所述的防血液滲透材料,其特征在于:所述有機溶劑為乙醚、正庚烷、正己烷、環己烷、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯和二甲苯中至少一種。
5.根據權利要求1或3或4所述的應用或權利要求2或3或4所述的防血液滲透材料,其特征在于:所述溶液中,所述蠟與所述有機溶劑的質量份數比為I 20:100。
6.根據權利要求1或3-5中任一項所述的應用或權利要求2或3-5中任一項所述的防血液滲透材料, 其特征在于:所述織物由棉纖維、麻纖維、粘膠纖維、纖維素、再生纖維和合成纖維中至少一種織造而成。
7.根據權利要求1或3-6中任一項所述的應用或權利要求2或3-6中任一項所述的防血液滲透材料,其特征在于:所述浸潰的時間為Imin 24h。
8.根據權利要求1或3-7中任一項所述的應用或權利要求2或3-7中任一項所述的防血液滲透材料,其特征在于:所述干燥采用熱風干燥或自然干燥的方式。
全文摘要
本發明公開了一種超疏水織物在制備防血液滲透材料中的應用。所述超疏水織物由下述方法制備將蠟溶解在有機溶劑中得到溶液;將織物浸漬在所述溶液中;然后將所述織物從所述溶液中取出,經干燥即得所述超疏水織物。本發明中,由于通過對織物進行超疏水改性,所述超疏水織物具有超疏水(血液)的性質,血液在出血位置的界面處形成凸液面,產生一定的附加壓力,使血液不易流淌出來,因此,可用于制備防血滲透材料。
文檔編號D06M15/227GK103083714SQ20131002734
公開日2013年5月8日 申請日期2013年1月24日 優先權日2013年1月24日
發明者斯芳芳, 張小莉, 趙寧, 徐堅, 費昌沛 申請人:中國科學院化學研究所
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