生物可降解纤维在医用非织造布领域的应用

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生物降解材料在医疗和环境领域中的应用

生物降解材料在医疗和环境领域中的应用

生物降解材料在医疗和环境领域中的应用随着环保意识的增强,人们对可再生资源和绿色生产方式的需求不断提高。

而生物降解材料正是满足这一需求的理想选择。

在医疗和环境领域中,生物降解材料的应用越来越普遍。

一、生物降解材料在医疗领域中的应用在医疗领域中,生物降解材料具有很高的实用价值。

丝素等天然材料可以用于制造医疗敷料,具有良好的生物相容性和降解性能,可以有效降低伤口感染率。

同时,这些天然材料还可以被人体组织吸收,不会产生异物反应和毒性反应。

除了天然材料外,合成的生物降解材料也被广泛应用于制造医疗器械和生物医用材料。

例如,PLA(聚乳酸)可以被用于制造缝合线、支架和骨修复材料等。

这些材料具有优异的生物相容性,不会产生毒性反应和异物反应,并且降解产物都是对人体无害的二氧化碳和水。

二、生物降解材料在环境领域中的应用生物降解材料也在环境领域中得到广泛应用。

近年来,国内外不断有新型的生物降解材料被开发和研究,比如纤维素、木质素、壳聚糖等材料,这些材料具有良好的降解性能,能够有效降解和降低塑料制品对环境的影响。

在生物降解材料的应用中,各种生物降解塑料袋是常见的例子。

由于传统塑料袋难以降解,导致“白色污染”问题日益严重。

而生物降解塑料袋可以通过微生物作用和酶促反应等方式降解,不会对环境造成污染。

随着生物降解材料的应用和推广,人们可以更好地保护环境,实现可持续发展。

三、生物降解材料的优势和发展趋势随着生物技术的发展和环保意识的逐步增强,生物降解材料将成为未来制造业的重要发展方向。

相比传统材料,生物降解材料具有以下优势:1. 可再生性和可降解性:生物降解材料可以从天然材料或可再生资源中获得,生产过程少污染,废弃物所产生的环境影响也比较小。

2. 生物相容性和毒性低:生物降解材料被认为是对健康无害的材料,可以安全地应用于医疗和生物领域中。

3. 良好的性能和多样化:生物降解材料能够制造出不同性能和形态的产品,符合不同需求和使用场景。

生物降解纤维在非织造布中的应用

生物降解纤维在非织造布中的应用

种 由生 物可 降解 纤 维 制 成 的 非 织 造 布 , 于 自然 置
环境 中 在微生 物 的作用 下 能缓 慢分 解 。
2 2 生 物可降 解 的机 理 .
世界 消 费 者 的关 注 。 作 为世 界 贸 易组 织 的正 式 成 员 , 极开 发和 使用 一些 有益 于 消费 者健康 , 能优 积 性 良的 、 环保型 的 纺 织 产 品, 我 们 义 不容 辞 的责 任 。 是

了非织 造布 使用 原 料 的范 围 , 富 了 非 织造 布 的应 丰
用 领域 。随着科 学技 术 的发展 和 人 们环境 保护 和安 全 健康意 识 的提 高 , 态纺 织 品 作为 一 种 对 人 体 安 生 全有 影 响的商 品 , 像 其它 绿 色产 品一 样 受 到 了 全 也
维制 成 的纺 织 品, 在微 生 物作 用下 , 可分 解 为二 氧化
造布 的种类很 多 , 别 是 化 学 纤 维 已成 为 非织 造 布 特 所用原 料 的主体 , 化学 纤维 的开 发 成功 与应 用 , 扩大
碳和 水 , 对环 境无 害 ; 生物 可 降解纤 维还 因 为其 良好
的性 能 , 出的 生物 相 容 性 而 在 医疗 、 突 园艺 、 筑 等 建 领域 获得 了广泛 的应 用 。生物 可 降解 非织造 布 即是
造布 年产 量 已超 过 8 0万 t市场潜 力 巨大 , 后十几 , 今 年甚 至几 十年 中 国非织造 布工 业 仍将 会高 速发 展 。
纺织 纤 维是 工 业 的 主要 原 料 , 中适 用 于非 织 其
问题 , 中公认 的 最 佳 方 法是 降 解法 。 降 解 法 又包 其 括 生物 降解 、 降 解 和 热 降解 。 其 中 生物 降解 法 以 光 其成 本 低 , 果 好 而 引 人 注 目_ 。 由生物 可 降解 纤 效 2 J

生物可降解材料在医学及生物工业领域的应用

生物可降解材料在医学及生物工业领域的应用

生物可降解材料在医学及生物工业领域的应用随着人们对环境保护意识的日益增强,越来越多的人开始关注生物可降解材料。

生物可降解材料是一种可以被自然环境分解并不产生污染的材料,对环境和人类健康都有着极大的益处。

在医学及生物工业领域,生物可降解材料也有着广泛的应用。

一、生物可降解材料在医学领域的应用1. 生物医用材料生物医用材料是使用生物可降解材料制造的一种特殊医用材料。

由于其具有良好的生物相容性和可降解性,可以避免常规医用材料可能引起的排斥反应和二次手术,降低医疗费用。

生物医用材料广泛应用于口腔领域、骨科、神经外科、软组织修复等临床领域,既可以用于手术缝线、人工骨修复,也可以用于修复和替代软组织和器官。

2. 口腔修复材料生物可降解材料广泛应用于口腔修复材料中,例如可降解牙菌斑压片、可降解牙齿垫材料、可降解口腔修复材料等。

这些材料可以根据需要制成不同形状和大小,适用于各种口腔修复目的。

另外,由于其可降解性,这些材料不需要手术取出,减轻了患者的痛苦和医疗费用。

3. 药物缓释材料药物缓释材料是使用生物可降解材料制造的一种特殊材料,在医学领域中应用广泛。

这种材料可以将药物包裹起来,延长药物释放时间,增强药效,减少药物不良反应。

举个例子,生物可降解支架是应用最广泛的药物缓释材料之一,它在心血管治疗中有着重要的作用。

二、生物可降解材料在生物工业领域的应用1. 包装材料生物可降解材料也可以用于生物工业中的包装材料。

传统的塑料包装材料是难以降解的,容易造成环境污染,而使用生物可降解材料包装以后,可以降低对环境的影响。

例如,一种使用淀粉和木质纤维制成的生物可降解材料,可以制作成可降解的购物袋、餐具和盒子等。

2. 土壤改良剂由于生物可降解材料可以分解为营养物质,因此可以成为一种土壤改良剂。

将这种材料放在土壤中,可以增加土壤的肥力,改善土壤结构,提高土壤的保水保肥能力,从而提高农作物的产量。

3. 生物质能源在生物工业中,生物可降解材料也可以用于生物质能源的生产。

生物可降解材料及其在医学领域的应用

生物可降解材料及其在医学领域的应用

生物可降解材料及其在医学领域的应用随着人们环保意识的增强,可降解材料在日常生活和医疗领域中的应用越来越广泛。

其中,生物可降解材料更是备受关注。

它可以自然降解,避免对环境造成污染,同时也可以被人体接受和吸收,使其在医疗领域中具有广泛的应用前景。

一、生物可降解材料的概念和特点生物可降解材料是一种能够被生物体分解并转化为无害物质的高分子材料。

生物可降解材料可以分为天然与合成两类。

天然生物可降解材料如纤维素、壳聚糖等,合成生物可降解材料则包括聚乳酸、聚己内酯、聚可降解聚酯等。

与传统塑料材料相比,生物可降解材料具有许多优势,主要包括:1. 环保:生物可降解材料不会对环境造成污染,不会对海洋生物产生威胁。

2. 可降解:生物可降解材料可以被微生物和酶等物质分解为水、二氧化碳和其他无毒物质。

3. 安全:生物可降解材料可以被生物体吸收和分解,不会对人体和动物造成危害。

二、生物可降解材料在医学领域的应用生物可降解材料在医学领域应用广泛,主要包括医用材料和药物递送系统两个方面。

1. 医用材料生物可降解材料在医用材料方面的应用主要包括支架材料、骨修复材料、人工心脏瓣膜等。

其中,生物可降解支架材料应用最为广泛。

由于传统金属支架材料可能导致血管狭窄和术后感染等问题,生物可降解支架材料因其自身具有可吸收降解的性质而备受欢迎。

目前,聚乳酸、聚羟基烷酸酯和聚酰胺酯等已经应用于冠状动脉支架、气管支架、肝内瘤治疗支架、尿道扩张嵌段等临床医用支架材料。

2. 药物递送系统生物可降解材料在药物递送系统中,可以充当药物载体,可以通过改变药物的结构使其更容易被人体吸收。

常见的生物可降解材料载体包括明胶、羟基磷灰石、聚羟基酸等。

与传统药物递送系统相比,生物可降解材料药物递送系统具有较长的药物释放时间、良好的生物相容性和低毒性等优点。

目前,生物可降解材料药物递送系统已经应用于癌症、心血管病等领域。

三、不足和展望生物可降解材料作为一种新型材料,仍然存在一些不足之处。

生物可降解材料在医学中的应用

生物可降解材料在医学中的应用

生物可降解材料在医学中的应用随着现代化的发展,生活方式的改变以及环境的变化,人们对环境保护和可持续性发展的需求日益增长,其中生物可降解材料成为越来越受欢迎的一种替代品。

相较于传统的塑料材料,生物可降解材料具有天然、可自然降解、不会造成污染等特点,因此在医学领域中也应用得越来越广泛。

生物可降解材料本质上是一种天然的能够与自然环境发生相互作用的材料,它可以在生物体中完全分解,而不会对环境造成任何影响。

医学领域中,生物可降解材料可以用来制作医疗用品、医用敷料、人工骨骼等,这种材料不仅能够降低人们使用传统材料时的污染风险,还能够缩短治疗过程、减少手术风险,是一种十分理想的替代品。

在医学用品方面,生物可降解材料被广泛应用。

例如制作口腔拔牙、植入型支架等所需的材料。

其中最常用的是聚酯类材料,如聚乳酸(PLA)、聚己内酯(PHB)和聚丙烯酸(PAA)等,它们可以通过加工技术制成各种复杂的结构和形状,而且可在体内被分解成二氧化碳和水,不会对人体产生不良影响。

此外,这些材料的耐热性、操作性等方面都具有明显优势,成为人们广泛使用的医学材料。

另外,在医用敷料方面,生物可降解材料同样表现出了其优异的性质。

在大面积损伤或烧伤等需要长期治疗的情况下,生物可降解材料可以作为修复材料来填补创伤部位,在促进伤口癒合的同时,不会对人体造成任何不适。

同时,这种材料还具有更好的透气性和细菌过滤性,能够避免感染等患者出现不良症状,因此被广泛用于人体损伤的修复过程。

在人工骨骼方面,生物可降解材料也得到了广泛的应用。

当前,植入性金属材料可以互相连接形成人造的骨架系统,在骨折或损伤等情况下用于恢复骨骼的功能。

然而,这种植入物往往存在一定的临床风险和患者具体情况不易定位的问题,而生物可降解材料则更好的解决了这些问题。

对于人工骨骼来说,生物可降解材料可以作为替代品,不仅能够在恢复病人骨骼功能的同时,还能够被充分吸收,从而不留任何异物在体内,是一种能够完美配合人体的理想材料。

生物可降解材料在医疗领域中的应用

生物可降解材料在医疗领域中的应用

生物可降解材料在医疗领域中的应用随着全球环保意识的不断提高,生物可降解材料作为一种环保材料,逐渐受到人们的重视。

在医疗领域中,生物可降解材料也开始发挥重要作用。

本文将就此展开探讨。

一、生物可降解材料的概念及种类生物可降解材料是指可以通过自然的生物反应、光、水或其他形式的生物分解、吸收、降解,最终转化成无害的物质的一类材料。

生物降解材料广泛存在于大自然之中,比如纤维素、淀粉等,而生物可降解材料是通过化学合成的方式来制造的。

生物可降解材料种类繁多,常见的有聚乳酸(PLA)、聚己内酯(PCL)、聚羟基烷酯(PHA)等。

其中,PLA是目前应用最广泛的生物可降解材料之一,具有较高的生物相容性和生物降解性,并且可以制备成多种形状,如纤维、薄膜、海绵等。

二、1. 医用缝线传统的缝合线大多数是由合成材料制成,降解速度缓慢,容易引起局部组织炎症。

而生物可降解材料制成的缝线可以避免这些问题,对组织损伤小、无需二次手术取出,大大减少了与疾病治疗有关的疼痛和不适。

2. 医用填充物生物可降解材料还可以用来制作医用填充物。

比如,PLA可以用于制作骨修复材料,与传统的金属骨板相比,生物可降解材料可以被人体吸收降解,受患者较少排斥。

此外,生物可降解材料还可以制作血管支架、心脏瓣膜等。

3. 医用药物递送系统生物可降解材料还可以用于制作医用药物递送系统。

通过这种系统,药物可以定向释放,减少药物浪费和不必要的副作用。

而且,生物可降解材料可以根据病情进行医嘱、调节药物的频次和用量,方便了患者。

三、生物可降解材料的优点和不足生物可降解材料具有许多优点,比如可以被人体吸收降解,无毒性、无污染性、可塑性强等,因此在医疗领域的应用非常广泛。

但同时也存在一些不足之处,比如生产成本相比传统材料高、物理性能不如传统材料等。

因此,在将生物可降解材料应用于医疗领域之前,还需要进一步的研究和开发。

四、结语随着医疗技术的不断发展和人们对环保材料的日益关注,生物可降解材料在医疗领域中的应用前景非常广阔。

非织造材料在生物医用材料中的应用

非织造材料在生物医用材料中的应用

非织造材料在生物医用材料中的应用在现代医学领域,生物医用材料的发展日新月异,为疾病的诊断、治疗和康复带来了前所未有的机遇。

其中,非织造材料以其独特的性能和结构特点,在生物医用领域中发挥着越来越重要的作用。

非织造材料,简单来说,就是通过各种工艺将纤维或长丝直接铺成网,然后经过机械、化学或热力等方式加固而成的一种材料。

它具有许多优异的性能,如高孔隙率、良好的透气性、柔软性和吸水性等,这些特性使得非织造材料非常适合用于生物医用领域。

在伤口敷料方面,非织造材料是常见的选择。

伤口愈合是一个复杂的过程,需要适宜的环境来促进细胞生长和组织修复。

非织造材料制成的伤口敷料能够有效地吸收伤口渗出液,保持伤口湿润,同时又能防止外界细菌的侵入,为伤口创造一个理想的愈合环境。

比如,一些具有抗菌性能的非织造敷料,可以有效地减少伤口感染的风险。

它们通常是通过在纤维中添加抗菌剂,或者对材料进行特殊的处理来实现抗菌效果。

此外,还有一些非织造敷料具有止血功能,能够在紧急情况下迅速控制伤口出血。

非织造材料在手术用品中也有广泛的应用。

手术衣和手术巾是手术过程中必不可少的防护用品。

非织造材料制成的手术衣和手术巾具有良好的阻隔性能,可以防止手术过程中血液、体液等的渗透,保护医护人员和患者免受交叉感染。

同时,这些材料还具有一定的舒适性,能够让医护人员在长时间的手术过程中保持较好的工作状态。

在医用过滤材料方面,非织造材料同样表现出色。

例如,在血液过滤中,非织造材料可以有效地去除血液中的杂质、细胞碎片和病原体等,保证血液的纯净和安全。

在空气过滤中,非织造口罩能够过滤空气中的细菌、病毒和灰尘等有害物质,减少呼吸道疾病的传播。

在组织工程领域,非织造材料也有着重要的地位。

组织工程旨在构建和修复受损的组织和器官。

非织造材料可以作为细胞生长的支架,为细胞提供附着和生长的空间。

通过对材料的结构和性能进行优化设计,可以引导细胞的生长和分化,促进组织的再生和修复。

生物降解纤维在非织造布中的应用

生物降解纤维在非织造布中的应用
2.1.2
Lyocell纤维应用于水刺非织造
LyoceU纤维被广泛用于水刺非织造布生产,由于该纤维强度高、吸水性好且加工中可原 纤化,因此用于非织造布具有优异的特性。该纤维比其它纤维素纤维强度高,伸长较小,初 始模量高,水刺过程中、水刺后及后整理中产品变形小,产品具有良好的尺寸稳定性。原纤 化成微纤维是Lyocell纤维的重要特性,尤其是纤维在湿膨胀受到机械作用(水刺)时更易发生, 并随机械作用或水刺压力加强,原纤化速度提高。原纤化可极大提高非织造布的布面丰满度、
2.1.1
Lyocell纤维的性能
LyoceU纤维是一种环保型纤维素纤维,生产过程无污染,有良好的生物降解性和吸湿性、 柔软性、穿着舒适性。它与普通的粘胶纤维不同,是将纤维浆粕(木浆或棉浆)直接溶解在一种 有机溶剂中,溶液经过滤、脱泡等工序后挤压纺丝、凝固而成纤维。这种纤维性能非常优越。 (1)有纤维素纤维的所有天然性能,包括吸湿性好,穿着舒适,光泽好,极好的染色性和生物 降解性,可在较短的时间内完全生物降解; (2)干、湿强和湿模量较高; (3)织物的缩水率很低,其织物尺寸稳定性较好,具有洗可穿性; (4)纤维的截面呈圆形,表面光滑,其织物具有丝绸般的光泽。
l生物降解的意义及生物降解机理
1.1生物降解的意义 随着高分子材料的快速发展,在肯定其优点的同时也发现了它的不足,即大部分人工合 成的高分子材料在自然界中难以降解。,不可降解的高分子材料造成了对环境的“白色污染”。 而纺织材料中一些化学纤维其废弃物难以降解,已成为新的污染源。目前主要采用再生法、 燃烧法和降解法来解决这个问题,其中公认的最佳方法是降解法。降解法又包括生物降解、 光降解和热降解。其中生物降解法以其成本低,效果好而引人注目【21。由生物可降解纤维制成 的纺织品,在微生物作用下,可分解为二氧化碳和水,对环境无害;生物可降解纤维还因为 其良好的性能,突出的生物相容性而在医疗、园艺、建筑等领域获得了广泛的应用。生物可 降解非织造布即是一种由生物可降解纤维制成的非织造材料,置于自然环境中在微生物的作 用下能缓慢分解。

生物可降解材料在医疗领域的应用

生物可降解材料在医疗领域的应用

生物可降解材料在医疗领域的应用生物可降解材料是指那些能够被生物体内微生物和酶分解的材料。

这种材料不会对环境产生污染,也不会对人体健康造成危害。

近年来,随着人们对环保和健康的关注越来越高,生物可降解材料越来越受到关注,并且在医疗领域有着广泛的应用。

一、生物可降解材料在手术中的应用在手术中,医生需要使用各种材料进行切割、缝合和植入等操作。

传统的材料主要是塑料、金属、玻璃等不可降解材料,这些材料在患者身体内无法分解,会一直留存在体内,可能会对患者的健康产生危害。

而生物可降解材料的出现改变了这种状况。

生物可降解材料可以代替传统的不可降解材料,应用于手术中。

手术中使用的生物可降解材料可以被生物体分解并吸收,不会对患者健康产生危害,同时还可以减少医疗垃圾的产生。

二、生物可降解材料在皮肤修复中的应用生物可降解材料还可以应用于皮肤修复。

当人体皮肤受到创伤时,需要使用各种材料进行修复。

传统的材料主要是缝线、人造皮肤等。

这些材料不可再生,会在人体内留下疤痕。

而生物可降解材料可以替代传统材料进行皮肤修复。

例如,生物可降解的缝线可以减少疤痕的产生,同时被分解后也不会对环境造成污染。

还有一些生物可降解的人造皮肤可以用于修复烧伤、撕裂等皮肤损伤,起到很好的修复效果。

三、生物可降解材料在骨折修复中的应用生物可降解材料还可以应用于骨折修复。

传统的骨折修复材料主要是金属板、螺钉等,这些材料会在人体内留下钉子和螺丝头,可能对人的健康产生影响。

而生物可降解材料可以替代传统材料进行骨折修复。

例如,生物可降解的骨板可以在人体内自然分解,没有对人体健康的危害。

生物可降解材料还可以用于骨折修复后的支架等器械,起到了良好的修复效果。

四、生物可降解材料在医疗设备中的应用生物可降解材料还可以应用于医疗设备中。

医疗设备需要使用各种材料进行制造,通常是传统的金属、塑料等材料。

这些材料不仅不能生物降解,还可能对患者产生危害。

生物可降解材料可以应用于医疗设备的制造中。

非织造布在医疗领域的应用增长

非织造布在医疗领域的应用增长

非织造布在医疗领域的应用增长非织造布作为一种新型纺织品材料,以其独特的性能和加工方式,在众多领域展现了广泛的应用价值,特别是在医疗健康领域,其应用增长势头迅猛。

以下是六个方面的深入探讨,以揭示非织造布在医疗领域应用的扩展及其背后的原因。

一、防护用品的革新应用非织造布材料在医疗防护用品领域的革新应用是其增长最显著的体现。

在新冠疫情等全球公共卫生事件的背景下,个人防护装备(PPE)的需求急剧上升,尤其是医用口罩、防护服、隔离衣等。

这些产品主要由熔喷布、纺粘布等非织造布制成,具有轻便透气、过滤效率高、防液体渗透等特点,能有效阻隔病毒和细菌,保护医护人员和普通民众免受感染。

随着技术的进步,新型非织造布材料不断涌现,提高了防护用品的舒适度和防护性能,促进了该领域的持续增长。

二、伤口护理的精细化发展在伤口护理领域,非织造布同样发挥了重要作用。

传统绷带和纱布逐渐被功能性更强的非织造布伤口敷料所取代。

这类敷料利用特殊纤维结构和涂层技术,具备良好的吸湿透气性、保湿性及促进伤口愈合的生物活性,可有效预防感染、减少换药次数,加速康复过程。

例如,含有银离子的非织造布敷料,能发挥抑菌作用,特别适用于慢性伤口的治疗。

三、手术用具的卫生安全提升手术室对无菌条件有着极高的要求,非织造布凭借其一次性使用、易于灭菌处理的特性,在手术单、手术服、手术帽、手术巾等手术用具中得到广泛应用。

相比传统纺织品,非织造布材质减少了交叉感染的风险,保障了手术环境的卫生安全,同时其生产过程更加标准化,确保了医疗用品的稳定性和可靠性。

四、卫生用品的舒适与便捷在女性卫生、婴儿护理等个人卫生用品领域,非织造布同样展现了其优越性。

通过特殊的纤维排列和层压技术,这些产品能够提供更好的吸收性、透气性和舒适度,如超薄型卫生巾、纸尿裤等。

非织造布的使用不仅提升了用户的体验,也促进了产品的环保化,许多品牌开始采用可降解材料,响应环保号召。

五、医疗设备与包装材料的创新非织造布在医疗设备的衬垫、过滤材料及医疗包装上的应用也不容忽视。

生物可降解聚合物的制备及其在医学领域的应用

生物可降解聚合物的制备及其在医学领域的应用

生物可降解聚合物的制备及其在医学领域的应用随着全球人口的快速增长,塑料垃圾日益严重的污染问题也越来越受到关注。

为了解决这一问题,生物可降解聚合物成为了备受瞩目的一种替代品。

本文将介绍生物可降解聚合物的制备方法以及它在医学领域的应用。

一、生物可降解聚合物的制备方法1. 生物基聚合物生物基聚合物是以天然资源为原料制备的一类可降解聚合物。

它主要由淀粉、纤维素和蛋白质等天然高分子材料构成,具有良好的生物可降解性和可再生性。

制备生物基聚合物的方法主要有物理法、化学法和生物法。

2. 合成聚合物合成聚合物是以合成单体为原料制备的一类可降解聚合物。

它的原料主要来自于可再生资源,如淀粉酸、聚乳酸、聚羟基脂肪酸酯等。

合成聚合物的制备方法主要有各种聚合反应法,如单体聚合、无机阴离子聚合和自由基聚合等。

二、生物可降解聚合物在医学领域的应用1. 医用敷料生物可降解聚合物得以应用于医学领域的一项主要应用是医用敷料。

它与传统敷料有着截然不同的作用方式,能够促进伤口组织的愈合,避免对器官的二次损伤。

同时,生物可降解聚合物可以减少患者因换药而产生的疼痛,使患者更容易接受治疗。

2. 医用缝线生物可降解聚合物与传统的缝线材料不同,它可以在伤口愈合后自行降解,因此可避免缝线对普通的患者和经济状况较差的地区所带来的经济压力。

同时,生物可降解聚合物还可以避免与传统缝线材料相关的并发症,如脓肿和感染等。

3. 外科植入物生物可降解聚合物在外科植入物制备方面也有着广阔的应用前景。

它可以制备多种外科植入物,如手术夹、胆管支架、急诊止血器和绷带等。

这些外科器械都可以通过体内代谢自行降解,并在体内提供支持。

4. 药物递送生物可降解聚合物还可以用于药物递送系统的制备。

药物递送系统利用聚合物向患者输送药物,以达到规定的浓度。

这种体内药物递送系统可以被分解,从而避免患者需要返院更换药物,给患者带来方便和舒适。

三、结论生物可降解聚合物是一个具有广泛应用前景的高分子材料。

生物可降解材料在医药领域的应用

生物可降解材料在医药领域的应用

生物可降解材料在医药领域的应用近年来,随着环境保护意识的不断提高,生物可降解材料成为了材料领域的热门话题。

生物可降解材料不仅能够有效减少塑料等材料对环境的污染,还被广泛应用于医药领域。

生物可降解材料在医药领域的应用主要有以下几个方面:一、药物缓释生物可降解材料可以用于制备药物缓释系统。

这种系统能够控制药物在体内的释放速率,提高药效,减少药物副作用。

例如,聚乳酸(PLA)和聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)等生物可降解聚合物被广泛应用于药物缓释系统的制备中。

这些材料具有生物相容性、可降解性及可控释放性等特点,适用于治疗肝癌、胃肠道疾病、肿瘤等疾病。

二、医用植入材料生物可降解材料还可以用于医用植入材料的制备。

这种材料具有低毒性、良好的组织相容性和生物可降解性,能够降低人造器官、移植骨骼等材料对人体的损伤。

例如,聚羟基烷酸(PHA)等生物可降解高分子材料可以制备医用植入材料,比如人工微细血管、心脏瓣膜、血管支架等。

这些材料具有生物相容性、可降解性和良好的机械性能等特点,适用于人体组织修复和重构。

三、止血材料生物可降解材料还可以用于制备止血材料。

这种材料通常是将纤维素、明胶等天然材料和PLA、PLGA等合成聚合物复合而成。

这些材料具有生物相容性、可降解性和良好的止血性能,适用于外科手术和创伤性出血的治疗。

四、缝合线生物可降解材料还可以用于缝合线的制备。

这种材料通常是将聚酸酯类、聚酰胺类等高分子材料制成的。

这些材料具有高强度、良好的生物相容性和可降解性,适用于外科手术缝合线的使用。

总之,生物可降解材料在医药领域的应用前景广阔。

不仅可以有效减少医疗废弃物的产生,还能提高医用材料的生物相容性和可降解性,为人类的健康事业做出更大的贡献。

生物可降解材料在医疗领域的应用

生物可降解材料在医疗领域的应用

生物可降解材料在医疗领域的应用在科技日新月异的今天,生物可降解材料如同一颗冉冉升起的新星,其在医疗领域的应用前景令人瞩目。

这种材料不仅具有环保、可持续的特点,更在医疗领域展现出了巨大的潜力和价值。

首先,生物可降解材料在医疗领域的应用可以比喻为“绿色革命”。

传统的医疗材料往往难以降解,对环境造成严重污染。

而生物可降解材料则像一位环保小卫士,能够在完成使命后自行分解,减少对环境的负担。

这就像一场绿色革命,将医疗领域的可持续发展推向了一个新的高度。

其次,生物可降解材料在医疗领域的应用还被赋予了“生命之源”的美誉。

这些材料在植入人体后,能够逐渐被人体吸收并转化为无害物质。

它们就像是一股生命的源泉,为患者带来了新的希望和生机。

无论是用于骨科植入物还是药物载体,生物可降解材料都展现出了强大的生命力和广阔的应用前景。

然而,我们也必须看到,生物可降解材料在医疗领域的应用并非一帆风顺。

目前,这种材料的研发和应用仍面临着诸多挑战。

例如,如何提高材料的力学性能和生物相容性?如何确保材料在人体内的安全降解?这些问题都需要我们进行深入的思考和研究。

为了解决这些问题,我们需要采取一系列措施。

首先,加大科研投入,推动生物可降解材料的研发和创新。

只有不断突破技术瓶颈,才能使这种材料更好地应用于医疗领域。

其次,加强国际合作与交流,共同推动生物可降解材料的发展。

通过借鉴国际先进经验和技术,我们可以更快地实现这一目标。

最后,完善相关政策法规和标准体系,为生物可降解材料的应用提供有力保障。

在未来的发展中,生物可降解材料将在医疗领域扮演越来越重要的角色。

它不仅是医疗技术创新的重要方向之一,更是推动医疗领域可持续发展的关键力量。

让我们共同期待这场“绿色革命”带来的美好未来吧!。

生物可降解纤维在医用非织造布领域的应用

生物可降解纤维在医用非织造布领域的应用

生物可降解纤维在医用非织造布领域的应用王晓婷李亚滨(天津工业大学纺织学院,天津,300160)摘要:简述了在医疗卫生领域内可降解非织造产品常用的和新开发的品种及应用状况,指出可降解非织造布在医疗卫生领域具有潜在的市场和广阔的前景。

关键词:可降解纤维,医用非织造布,应用中图分类号:T S172文献标识码:A文章编号:1004-7093(2009)05-0001-04非织造医疗卫生产品因其科技含量高和利润可观,近几年发展迅猛。

目前世界各国对医用非织造产品的开发正在提速,欧洲、美国、日本、韩国等都不惜投入巨资进行研发,仅德国目前就已经有17家纺织研究机构投入到医用非织造产品的研发中,人造组织器官、手术服等高档次的和其他开发领域巨大的医用非织造产品成为其发展重点。

医用非织造产品的开发已成为衡量一个国家非织造工业发展水平的重要指标之一。

随着科学技术的发展以及人们环境保护和安全健康意识的提高,可降解的生态纺织品作为一种对人体安全关系密切的商品,也像其他绿色产品一样受到了全世界消费者的关注。

合成纤维原料的价格因素也致使以可降解或可再生资源为原料的非织造产品将逐步渗透至医疗卫生领域的每一个角落。

生物可降解高分子材料是指受到自然界的生物(如细菌、真菌、藻类等)侵蚀后可以完全降解的高聚物。

由生物可降解纤维制成的非织造布置于自然环境中,在微生物的作用下能缓慢分解为二氧化碳和水,对环境无害[1]。

生物可降解纤维正是因其良好的性能,突出的生物相容性而在医疗卫生领域获得了广泛的应用。

收稿日期:2009-01-13作者简介:王晓婷,女,1984年生,在读硕士研究生。

研究方向是纺织新材料及其应用。

1天然纤维及其衍生物类1.1纤维素及其衍生物类纤维素纤维具有良好的皮肤接触性、生理安全性、穿着舒适性、吸湿性和易整理性以及其制品易生物分解等一系列合成纤维所无法完全具备的特性,因而以纤维素纤维为原料的非织造布在医疗、护理、卫生用品领域有着独特的用途。

新型生物可降解卫生材料在医疗领域的应用

新型生物可降解卫生材料在医疗领域的应用
01
02
拓展应用场景:从医院、诊所等医疗场所拓展到家庭、社区等非医疗场所
拓展应用技术:从传统的生物可降解材料技术拓展到新型生物可降解材料技术,如纳米技术、基因编辑技术等
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04
拓展应用模式:从单一的产品销售模式拓展到多元化的应用模式,如租赁、共享、定制等
加强产学研合作与人才培养
建立产学研合作机制,促进科研成果转化
建立行业标准,确保产品质量和安全性
THANK YOU
汇报人:
生物相容性
安全性
无毒无害:新型生物可降解卫生材料对人体无毒无害,不会引起过敏反应。
生物相容性:新型生物可降解卫生材料具有良好的生物相容性,不会对人体组织造成损伤。
降解性:新型生物可降解卫生材料在自然环境中能够快速降解,不会对环境造成污染。
抗菌性:新型生物可降解卫生材料具有一定的抗菌性,能够有效抑制细菌的生长和繁殖。
添加标题
提高医疗质量和效率,降低医疗风险和成本
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新型生物可降解卫生材料的研发与生产
PART 04
材料研发
研发背景:医疗领域对可降解卫生材料的需求日益增长
研发目标:开发出安全、环保、可降解的卫生材料
研发过程:采用生物技术、化学技术等手段进行材料合成和改性
研发成果:成功研发出一系列新型生物可降解卫生材料,如聚乳酸、聚羟基脂肪酸酯等
加强人才培养,提高医疗领域专业人才素质
推动医疗领域创新,提高医疗服务水平
加强国际合作,引进先进技术和管理经验
推动政策法规的完善和标准制定
制定相关政策法规,规范新型生物可降解卫生材料的生产和使用
加强监管,确保新型生物可降解卫生材料在医疗领域的应用符合法律法规要求
推动国际合作,共同制定全球统一的标准和法规,促进新型生物可降解卫生材料在全球范围内的推广和应用

生物基化学纤维生产及应用

生物基化学纤维生产及应用

生物基化学纤维生产及应用生物基化学纤维是指以天然生物质为原料,通过化学处理和纤维化工艺生产的纤维材料。

它具有生物可降解、环保、可再生等特点,因此在各个领域有着广泛的应用。

生物基化学纤维的生产过程通常包括三个步骤:原料准备、纤维化和后处理。

原料准备是指选择适合的天然生物质作为原料,如木材、植物纤维等。

这些原料经过去除杂质、破碎、筛选等处理后,得到纤维素和其他可用组分。

纤维化是将得到的纤维素和其他组分溶解或悬浮在适当的溶剂中,然后通过纺丝、拉伸等工艺,使其形成纤维。

后处理是指对生产得到的纤维进行洗涤、干燥、定型等处理,以获得符合要求的化学纤维。

生物基化学纤维的应用非常广泛。

在纺织领域,它可以用于生产纺织品、服装、地毯等。

由于生物基化学纤维具有柔软、透气、吸湿等特点,所以制成的纺织品具有舒适性好、抗菌性强等优点。

此外,生物基化学纤维还可以用于制备非织造布、滤料等材料,在医疗、环保等领域有着重要的应用。

生物基化学纤维在医疗领域的应用也非常广泛。

比如,生物基化学纤维可以用于制造生物可降解的缝合线和人工血管等医疗器械。

这些器械可以在人体内逐渐降解,减少了二次手术的风险。

此外,生物基化学纤维还可以用于制备药物缓释系统,将药物包裹在纤维中,通过控制纤维的降解速度来实现药物的缓慢释放。

生物基化学纤维还可以用于包装材料的制备。

传统的塑料包装材料对环境造成了严重的污染,而生物基化学纤维可以作为一种可替代的包装材料。

生物基化学纤维制成的包装材料具有良好的可降解性,可以有效减少白色污染的产生。

生物基化学纤维还可以用于土壤修复、水质净化等环境保护领域。

比如,生物基化学纤维可以用于制备土壤固结剂,用于固化沉积物、废弃物等。

生物基化学纤维还可以用于制备吸附材料,用于去除水中的有机物、重金属等污染物。

生物基化学纤维的生产及应用具有广泛的前景和潜力。

它不仅可以替代传统的化学纤维,减少对环境的污染,还可以在纺织、医疗、环保等领域发挥重要作用。

具有成本效益的新一代生物可降解材料在卫生用品中的应用

具有成本效益的新一代生物可降解材料在卫生用品中的应用

技术与设备 Technique and Equipment68《生活用纸》2021·6期具有成本效益的新一代生物可降解材料在卫生用品中的应用李凯 纳米及先进材料研发院有限公司(NAMI)由废弃塑料导致的白色污染,已成为当今全球可持续发展的一大挑战,多种不可降解的塑料废弃物在环境中历经百年才可降解。

许多国家与地区陆续明确了禁止使用非生物降解塑料制品的时间表,由此生物可降解塑料的开发应用逐渐成为业内热点。

NAMI 这两年积极开展生物可降解材料的研发,推出一系列创新技术与工艺。

图2 NAMI 生物可降解材料在卫生用品不同部位的应用1 在包装材料中的应用1.1 PVA 水溶膜NAMI 开发的聚乙烯醇(PVA )不含毒素,对环境、海洋生物无污染,更可生物降解。

NAMI 的PVA 材料弹性佳,传统PVA 膜在常温水中溶解,而NAMI PVA 膜在常温水中不溶,而在70℃水中能完全溶解。

1.2 海藻纳米纤维素海藻纳米纤维素主要来自不同的海藻和它们的提取物,可在不同环境中堆肥,并在海洋中降解,主要应用为食品包装材料。

图1 NAMI 生物可降解材料实际应用案例餐具&托盘2020/032020/092021/092021/032020/062021/062020/12可重复用飞机餐盒保鲜膜PLA-木树脂PLA-玉米芯树脂全生物降解卫生巾PVA 塑料袋即弃型个人护理产品即弃型物流容器塑料袋饮料杯及杯盖聚乙烯醇(PVA )袋聚乳酸(PLA )竹纤维制品聚乙烯醇(PVA )农膜餐盒餐具包装护翼边可渗透表层起阻隔作用吸收层储存及锁紧液体不透水底层防漏粘贴底纸固定位置图3海藻纳米纤维素的应用NAMI 生物可降解水溶性纳米纤维素调味包NAMI 可快速生物降解纳米纤维素饮管1.3 加速常规塑料厌氧生物降解添加剂(AAB )废弃的常规塑料在垃圾堆填区的降解速度极慢(>100 年),NAMI 研发的厌氧生物降解添加剂(AAB ),用以加速在堆填区环境中常规塑料的生物降解,可有效促进生物膜生长,在5~15年内可实现塑料80% 生物降解。

生物降解材料在医疗环境中的应用

生物降解材料在医疗环境中的应用

生物降解材料在医疗环境中的应用在如今的社会中,环保已经成为了人们日常生活中必须考虑的问题。

而在医疗领域中,生物降解材料的应用也越来越受到关注。

这种材料可以分解为无害物质,对环境不会造成污染,非常适合在医疗环境中使用。

生物降解材料是什么?生物降解材料是指可以被微生物和自然界中的生物降解,最终分解为无害物质的材料。

这种材料通常由天然聚合物或合成聚合物与生物降解剂等组成。

生物降解材料在医疗领域中的应用1. 医疗废弃物处理医院产生的废弃物通常包括污染的纸张、棉布、手术用品等。

而这些材料如果不能得到及时的处理,会对人们健康造成威胁。

生物降解材料的应用可以有效地降解这些废弃物,并将它们转化为无害物质,减轻对环境的影响。

2. 包装材料在医疗领域中,许多试剂和药品需要用到包装材料。

生物降解材料可以作为一种理想的包装材料,比如可降解的玉米淀粉袋子。

这种袋子即可以起到保护试剂和药品的作用,又不会对环境造成危害。

3. 医用敷料传统敷料通常是由合成材料制成,这些材料不能被自然降解。

而生物降解材料的应用可以提高敷料的生物相容性,并且可以有效地降解。

这种敷料对于促进伤口愈合具有非常重要的作用,而且使用后不会造成环境污染。

4. 生物医学材料生物降解材料可以用于制造一些医疗器械,比如缝合线、血管内导管等。

这些材料在使用后,可以被人体自然分解,减轻器械对人体的刺激,并且不会影响身体的正常功能。

未来的发展趋势随着人们对环保意识的提高和对生物降解材料的深入研究,相信生物降解材料在医疗领域中的应用会越来越广泛。

未来,这种材料不仅可以用于医疗废弃物的处理和器械的制造,还可以用于纺织品、塑料制品、餐具等领域,减少对环境的污染。

总结生物降解材料在医疗环境中的应用非常广泛,可以解决医院废弃物处理、包装、医用敷料、生物医学材料等问题。

这种材料的应用不仅可以减轻对环境的影响,还能提高器械的生物相容性,促进伤口的愈合。

未来,这种材料的应用会越来越广泛,可以为人们的生活带来更多的便利。

可降解纤维材料在纺织行业中的应用

可降解纤维材料在纺织行业中的应用

可降解纤维材料在纺织行业中的应用摘要:随着社会的不断发展以及人们生活水平的不断提高,人们对于自身的穿着以及日用品也是越来越注重,在此背景下可降解纤维材料便成了纺织行业的首选材料,这种新型材料不管是功能作用还是生成成本相比其它材料来说都占有着较大的优势,既能够带给消费者更好的使用体验,又能够促进纺织行业的快速发展,同时可降解纤维材料在其他领域中同样有着较为重要的应用。

因此本文将从可降解纤维材料分类和可降解纤维材料在纺织行业中的应用两个方面对其进行具体的研究分析,希望能够为可降解纤维材料在纺织行业应用中更好的发展贡献自己的一份力量。

关键字:可降解纤维材料纺织行业应用随着社会的发展,人们对于生态环境污染问题越来越关注,各行各业也是在不断地对着自身技术进行革新,向着绿色无污染方向发展,纺织行业作为与人类生活工作息息相关的行业,面对消费者越来越多的要求也是在不断引入着各种新的技术。

可降解纤维材料是一种绿色环保、功能性较强的新型材料,其便会不断的应用到纺织行业中,可降解纤维材料最大的优势便是在于其能够通过微生物的作用快速的分解成水和二氧化碳,因此随着可降解纤维材料的应用,纺织行业中以往存在的一些化学纤维等对生态环境造成严重污染的问题也是随之解决,而且可降解纤维还能够提升消费者对于衣物的舒适度,在一定程度上也有助于纺织行业更快的发展。

一、可降解纤维材料分类可降解纤维材料指的是一种由生物可以降解的聚合物纺制而成的纤维材料,可降解纤维材料在受到自然界中的细菌、真菌等微生物侵袭后,其可以被完全降解成水和二氧化碳。

可降解纤维材料也能够根据组成成分以及性能作用的不同分为多种类别的纤维,分别适用于不同需求的行业中。

1.1根据纤维材料组成分类根据材料组成成分的不同能够将可降解纤维其分为海藻纤维、竹纤维和大豆蛋白纤维等众多的类型,这些可降解纤维在纺织行业中都有着较为重要的应用,一方面是因为可降解纤维不会对人体产生危害,另一方面则是因为可降解纤维在纺织行业中应用的话重复利用率也会高一些,有助于相关行业的快速发展。

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生物可降解纤维在医用非织造布领域的应用王晓婷李亚滨(天津工业大学纺织学院,天津,300160)摘要:简述了在医疗卫生领域内可降解非织造产品常用的和新开发的品种及应用状况,指出可降解非织造布在医疗卫生领域具有潜在的市场和广阔的前景。

关键词:可降解纤维,医用非织造布,应用中图分类号:T S172文献标识码:A文章编号:1004-7093(2009)05-0001-04非织造医疗卫生产品因其科技含量高和利润可观,近几年发展迅猛。

目前世界各国对医用非织造产品的开发正在提速,欧洲、美国、日本、韩国等都不惜投入巨资进行研发,仅德国目前就已经有17家纺织研究机构投入到医用非织造产品的研发中,人造组织器官、手术服等高档次的和其他开发领域巨大的医用非织造产品成为其发展重点。

医用非织造产品的开发已成为衡量一个国家非织造工业发展水平的重要指标之一。

随着科学技术的发展以及人们环境保护和安全健康意识的提高,可降解的生态纺织品作为一种对人体安全关系密切的商品,也像其他绿色产品一样受到了全世界消费者的关注。

合成纤维原料的价格因素也致使以可降解或可再生资源为原料的非织造产品将逐步渗透至医疗卫生领域的每一个角落。

生物可降解高分子材料是指受到自然界的生物(如细菌、真菌、藻类等)侵蚀后可以完全降解的高聚物。

由生物可降解纤维制成的非织造布置于自然环境中,在微生物的作用下能缓慢分解为二氧化碳和水,对环境无害[1]。

生物可降解纤维正是因其良好的性能,突出的生物相容性而在医疗卫生领域获得了广泛的应用。

收稿日期:2009-01-13作者简介:王晓婷,女,1984年生,在读硕士研究生。

研究方向是纺织新材料及其应用。

1天然纤维及其衍生物类1.1纤维素及其衍生物类纤维素纤维具有良好的皮肤接触性、生理安全性、穿着舒适性、吸湿性和易整理性以及其制品易生物分解等一系列合成纤维所无法完全具备的特性,因而以纤维素纤维为原料的非织造布在医疗、护理、卫生用品领域有着独特的用途。

1.1.1普通粘胶纤维普通粘胶纤维具有良好的吸湿性、手感柔软、对人体无过敏反应、可天然降解等特性,特别适用于医用卫生材料及用即弃材料。

粘胶纤维水刺法非织造布具有优良的悬垂性和极柔软的手感,蓬松,透气性好,强力高,吸湿性好,不易起毛,不含化学黏合剂,被广泛用于卫生材料。

粘胶纤维既可单独成网用于水刺法非织造布生产,也可与其他合成纤维混用,以弥补合成纤维的缺点(如吸湿性差)。

在水刺法非织造布生产中,经常采用50%的粘胶纤维与50%的聚酯纤维混合成网。

粘胶/聚酯水刺法非织造布经过拒水处理制成手术罩布,具有较好的柔软性、悬垂性、吸水/防水性和拒水性。

水刺法非织造布是制作手术衣、医用床单的一种理想材料,不少欧、美、日等发达国家的医院已经使用水刺法非织造布作为手术衣。

特别是其布面经化学处理呈拒水性,在手术时病人的血液溅到手术衣上,血液呈珠状滚下,可使)1)医护人员的衣服不被污染和身体不受病毒感染。

1.1.2Lyocell纤维Lyoce ll纤维是通过将天然纤维素纤维原料直接溶解在N-甲基吗啉-N-氧化物(NMMO)和水的混合溶剂中进行特殊纺丝制得的新型纤维素纤维。

Lyoce ll纤维与普通粘胶纤维相比,不仅具有良好的吸湿性、舒适性、光泽和生物可降解性,而且具有较高的干湿断裂强度(湿强度仅比干强度低15%)、初始模量以及较低的伸长率[2]。

含有Lyo-ce ll纤维的非织造产品其吸湿性能是粘胶类产品的一半,而干湿强度有很大幅度的提高,缩水率很低,尺寸稳定性较好。

Lyocell纤维的原料和溶剂NMMO均无毒,在临床上无致异性,基本属于封闭型生产工艺,NMMO回收率较高,无有害废弃物,符合绿色工业要求,因此Lyocell纤维被誉为/绿色纤维0。

用湿法成网、针刺和水刺法可生产得到Lyo-ce ll纤维非织造布,其产品有医用纱布、防护服和尿布等,利用其原纤化倾向,用湿法成网制得的Lyoce ll纤维非织造布可用于特殊过滤材料。

1.1.3维劳夫特(V iloft)纤维V ilo ft纤维是阿考迪司公司以木质材料为原料生产的高品质的新型纤维,属于木质纤维素纤维。

所用木材是专门经过生态培育,进行了增光和漂白处理,其生产过程近似于Lyoce ll纤维[3]。

由于采用了特殊的加工工艺,使该纤维具有特殊的结构性能,纤维截面呈扁平状,长宽比达5B1,纤维表面呈现独特的城垛形状。

V il o ft纤维能通过纤维表面和纤维之间的毛细管作用,将显汗或潜汗由皮肤通过面料排出体外。

较之常规纤维素纤维,V iloft纤维具有较好的强力、弹性、保暖和抗静电性能。

V ilo ft纤维是一种新型卫生用非织造布原料,属创新的粘胶纤维。

与普通粘胶纤维相比,V iloft 纤维的透气透湿性和柔软性有所改善,更重要的是其具有可冲洗性以及生物降解性,用溶剂法生产的V ilo ft纤维可以保证不产生任何影响环境的污染物,其制成的水刺法非织造布能分散,可以在厕所中抽冲,且使用时具有一定的强度。

据报道,V iloft 纤维非织造布可在21d内完全分解[4]。

1.2甲壳质及其衍生物类1.2.1甲壳质纤维甲壳质纤维是从虾、蟹、昆虫等甲壳动物的壳内提取出来的多糖生物高聚物经过湿法纺丝而获得的纤维[5]。

甲壳质兼具高等动物组织中胶原质和高等植物组织中纤维素两者的生物功能,对动植物体都有良好的适应性,有医疗保健功能,制成的甲壳质纤维具有生物相容性和生物可降解性,也是一种环保型纤维。

由于甲壳质纤维对人体无毒害、无刺激,具有天然的生理活性,同时因其分子内含有氨基,具有较强的吸附和螯合作用,因此特别适用于医疗卫生领域。

甲壳质水刺法非织造布人造皮肤可缩短创面的愈合时间,尤其适用于治疗大面积创伤、烧伤、烫伤和人工植皮。

甲壳质水刺法非织造布还可广泛应用于制作湿面巾、婴儿揩布、化妆用布,手术盖布、手术口罩等一次性医用产品。

作为创伤保护材料(如药布、纱布、创可贴、伤口软垫等)时,该材料能吸附创面挤出的血清蛋白质,刺激机体细胞生长,具有止血、镇痛、促进伤口愈合的功能;在伤口处产生亲水凝胶物质,防止细菌通过,具有抑菌、消炎和防止感染等功效;有高强力和良好的吸湿透气性能,能吸收污血和渗出液,保持创面干燥,为伤口愈合提供良好的环境。

1.2.2壳聚糖纤维壳聚糖是甲壳质的脱乙酰衍生物,以醋酸水溶液为溶剂,以碱液为凝固剂,采用常规湿法纺丝可获得壳聚糖纤维[6]。

壳聚糖和甲壳质都具有加速骨成型、生物相容、安全无毒、易与细胞结合、能被人体吸收的独特性能,壳聚糖还具有杀菌能力。

与甲壳质相同,壳聚糖的生物降解性能优异,在短时间内即可被酶分解为低分子物质,对环境无任何污染,也是理想的/绿色产品0。

由于生产甲壳质纤维所用的溶剂非常昂贵,又很难回收,生产成本很高,而壳聚糖纤维的生产成本相对较低,所以近年来人们对壳聚糖纤维研究较多。

目前所得壳聚糖纤维的强度高于甲壳质纤维,一般干强>17.6c N/tex,湿强>8.82c N/tex,其非织造布制品主要用作伤口敷料、人造皮肤、止血球、牙周片、药物载体等[7]。

1.3海藻纤维海藻纤维由海藻酸盐经湿法纺丝制得,海藻酸盐是一种从棕色海藻中提取的天然多糖。

海藻纤)2 )维无毒,本身有较强的吸湿性,可以吸收20倍于自身体积的液体,且具有整体易去除性、高透氧性、生物相容性以及生物降解吸收性[8]。

海藻纤维可与创口的渗出液起作用,生成一种湿状的胶体,故易从创口处取下而不致伤及新愈合的皮肤,从而减少创伤处微生物或细菌的滋生及其可能产生的异味[9],因而用其制成的非织造布被广泛用作伤口敷料、创可贴和医用纱布等。

目前国外市场上有K altosta,t Sorbsan,A lgosteril等多种海藻非织造产品。

114其他天然纤维像竹纤维、蚕丝纤维[10]等制成的非织造产品都具有一定的抗菌性和保健作用,可用作医疗卫生材料;而棉纤维非织造产品由于柔软性好、强度高、吸液性强、滞液性改善等特点在婴儿揩擦巾、个人护理和化妆品中的应用也颇受欢迎。

2微生物合成高分子类聚烃基链烷酸酯(PHA)是原核微生物细胞的碳源和能量储存物质,是一种脂肪族的聚酯。

当微生物处于氮或磷不足的不平衡营养环境中,就会大量合成并储存P HA。

P HA在通常条件下很稳定,但在土壤、湖泊、海洋等自然环境中很容易生物降解,其降解依赖于各种酶的存在。

日本东京大学土肥教授已经得到丁酸含量大于摩尔分数50%的聚(3-羟基丁酸-co-3-羟基己酸)的无规共聚物制成的纤维和非织造布,可用作卫生巾和尿布底衬等[11]。

P HA具有生物相容性、光学活性、压电性、抗潮性、低透气性等性能,其纤维制品可用作医用材料和卫生材料,如伤口支撑材料、伤口辅料等。

3化学合成高分子类3.1聚乳酸(PLA)纤维PL A纤维是一种新型的生态环保型纤维,以可再生的玉米、小麦等淀粉为原料经发酵转化成乳酸,然后经缩合、聚合制成PLA,再利用耦合剂制成具有良好机械性能的较高相对分子质量PLA,最后经过化学改性,将其强度、保水性提升并将其纤维化[12]。

由于PLA很容易在自然界降解,PLA纤维的废弃物在土壤和海水中的微生物作用下,可分解成二氧化碳和水,完成自然循环,不会污染环境,被誉为21世纪新一代生态环保型纤维。

PLA纤维可以用干法、纺粘法和熔喷法等成网,用针刺、水刺或热黏合等方法固结,制成各种形式的非织造布[13]。

PLA纤维无毒性,具有良好的生物相容性以及生物降解性,故其制品可广泛用于尿布、妇女卫生巾、医疗卫生用手巾以及手术衣、手术覆盖布、床单、口罩等[14]。

目前一些公司正在研究将天然或合成纤维与PLA纤维结合生产双组分纤维,以得到低蓬松和高蓬松双重结构的非织造布。

英国F i b er w eb公司是全球第四大非织造布卷材生产商,最近该公司推出了至少含有50%可再生原料的非织造布系列。

该产品系列包括由PLA 纤维制成的梳理成网热黏合非织造布,可用作婴儿尿布、妇女卫生用和成人失禁用产品的覆面材料及防渗底片等。

3.2聚乙交酯)丙交酯共聚物(PLGA)PLGA是采用高新化工技术,由乙交酯和丙交酯按一定配比共聚所得到的一种新型高聚物材料。

由PLGA制成的纤维无毒性,且生物相容性和降解性良好,所以在生物医用领域有较好的应用。

有学者将药物包埋在PLGA中,用静电纺丝法制备超细纤维非织造膜[15]。

改变膜的形态、化学组成以及纤维直径,可有效控制药物释放速度和降解速度。

PLGA非织造膜对药物不仅有缓释作用,还可有效地防止术后粘连,且对药效几乎没有影响。

3.3聚己内酯(PCL)纤维PCL也是一种生物降解材料,其纤维是目前价格较低的全微生物可降解的合成高分子纤维。

PCL纤维是利用有机金属化合物催化己内酯进行开环聚合而制得的脂肪族聚酯,通过静电纺丝制得非织造膜可以作为组织工程用的生物材料[16]。

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