超吸水非织造医用敷料的开发

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医用敷料项目计划书

医用敷料项目计划书

医用敷料项目计划书项目名称:医用敷料项目计划书一、项目概述医用敷料项目是为了满足医疗机构对高质量敷料的需求而设立的。

项目将提供各种类型的医用敷料,并确保其质量符合相关标准,以保证患者的治疗效果和舒适度。

本项目计划在医疗机构内设立专门的敷料供应中心,以便于医生和护士快速、方便地获取所需敷料。

项目计划将以提供高质量的医用敷料为主要目标,同时考虑降低成本,提高效率。

二、项目目标1.提供高质量的医用敷料,确保其符合医疗机构的需求和国家相关标准。

2.建立供应链管理系统,确保敷料的及时供应和库存管理。

3.降低医用敷料采购成本,提高医疗机构的运营效益。

4.提供良好的售后服务,及时解决医疗机构的问题和需求。

三、项目内容1.建立医用敷料供应中心,提供各种类型的高质量敷料,包括纱布敷料、胶带敷料、湿敷料等。

2.与供应商建立长期稳定的合作关系,确保敷料的质量和供应的稳定性。

3.建立供应链管理系统,确保敷料的及时供应和库存管理,避免过多或过少的库存。

4.与医疗机构合作,了解其需求,提供个性化的敷料解决方案。

5.提供敷料的技术支持和培训,确保医疗机构的正确使用敷料。

6.建立完善的售后服务体系,及时解决医疗机构的问题和需求。

四、项目实施计划1.建立医用敷料供应中心,包括物流仓储设备、信息化管理系统等,计划时间为3个月。

2.与供应商建立合作关系,签订长期供货协议,计划时间为2个月。

3.建立供应链管理系统,包括采购、库存管理、物流配送等,计划时间为4个月。

4.开展市场调研,了解医疗机构的需求,制定个性化的敷料解决方案,计划时间为1个月。

5.开展敷料的技术支持和培训,计划时间为2个月。

6.建立售后服务体系,确保及时解决医疗机构的问题和需求,计划时间为1个月。

五、项目预算1.建立医用敷料供应中心的费用,包括仓储设备、信息化管理系统等,预计为100万人民币。

2.与供应商建立合作关系的费用,包括签订合作协议、评估供应商等,预计为20万人民币。

海藻酸纤维医用敷料的制备及开发

海藻酸纤维医用敷料的制备及开发

除; G海藻酸盐绷带在治愈过程中膨化较小 , 高 可 以整片揭除, 这对伤 口新生的娇嫩组织有极大的保 护, 可以防止在取出纱布的过程中造成二次伤 口创
伤。
收稿 日期 :06— 7— 0 20 0 3
作者简介 : 义臻 , , 8 年生 , 展 男 1 1 9 在读硕 士研究 生。研究方 向 为新纤维的制备及其应用研究 。
维普资讯
2 0 第 8期 07年
产 业用纺 织品
新材料
海 藻 酸 维 压 敷 的 翱 圾 发 纤 开

展臻朱 赵雪张奔 青大 , ’0 义 ( 工睁 誊6粤 青 =7 2 ) 6 )
摘 要: 由海藻酸纤维制成的非织造布在 医用敷料上得 到 了广泛 的应 用。与传统敷料 相比 , 藻酸敷料吸 湿 海 性 高, 止血性 能好 , 生物相容性好, 能促进伤 口愈合 , 口复愈后 可无疼痛地揭除。主要介 绍 了海藻酸 伤 敷料 的物 化性 能及 制造 工艺 , 各种海藻酸敷料和 海藻酸与 关键词 : 海藻酸 纤维, 医用敷料 , 明胶 , 原 , 胶 壳聚糖
() 3 高透氧性 。海藻酸纤维 吸湿后形成亲水
性 凝胶 , 与亲 水 基 团结 合 的 “自由水 ” 为 氧 气 传 成

3 ~ 9
维普资讯
新 材料
产 业用纺 织品
总第 2 3期 0
递 的通 道 , 氧气通 过吸 附一 扩 散一解 吸从 外界 环境
自细 胞 功能 。
() 2 易揭 除性 。海 藻 酸盐 纤 维 与 渗 出液 接 触 后, 大大地 膨 化 而 形 成 了柔 软 的水 凝 胶 。高 M 海 藻酸 盐纤维 可 以通 过 用 温 热 的盐 水 溶 液 淋 洗来 去

医用敷料分类

医用敷料分类

医用敷料分类
医用敷料是医疗领域中必不可少的一种辅助治疗品,用于保护和治疗伤口、烧伤、溃疡和其他皮肤问题。

根据材料和用途不同,医用敷料可以分为以下几类:
1. 绷带敷料:由纱布、棉布等材料制成,通常用于包扎伤口,
固定骨折、扭伤等部位。

2. 敷料垫:用于吸收伤口分泌物和血液,通常由吸水性材料制成,如棉花、海绵等。

3. 敷料贴片:用于覆盖伤口,起到清洁、止血、防感染等作用,通常由非织造布、透气性材料等制成。

4. 拉伸敷料:由弹性材料制成,可以用于绷带固定、压迫止血等。

5. 粘性敷料:通常是一种透明的胶质贴膜,可以用于固定敷料
或贴在皮肤上,起到保护和治疗作用。

6. 特殊敷料:如含银离子敷料、生物敷料、促进伤口愈合的敷
料等,具有特殊的治疗作用。

以上是医用敷料常见的分类,医用敷料应根据伤口的不同特点以及治疗目的选择合适的敷料。

同时使用敷料时应注意卫生和无菌操作,确保治疗效果和安全。

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非织造材料在医疗器械中的应用研究

非织造材料在医疗器械中的应用研究

非织造材料在医疗器械中的应用研究在当今的医疗领域,非织造材料正发挥着日益重要的作用。

非织造材料凭借其独特的性能和特点,为医疗器械的发展带来了新的机遇和突破。

非织造材料,简单来说,是一种通过定向或随机排列的纤维,经过物理或化学方法加固而成的片状物。

它与传统的纺织材料相比,具有生产工艺简单、成本较低、性能多样等显著优势。

在医疗器械中,非织造材料的应用范围广泛。

首先,在医用防护用品方面表现出色。

例如,我们熟知的医用口罩和防护服,通常都采用了非织造材料。

医用口罩的核心部分——过滤层,大多由熔喷非织造材料构成。

这种材料的纤维直径非常细小,能够有效地阻挡细菌、病毒等微小颗粒的侵入。

而防护服所使用的非织造材料,则具备良好的阻隔性能和防水性能,能够为医护人员提供有效的防护,防止病原体的接触传播。

非织造材料在伤口敷料方面也有着重要的应用。

传统的纱布敷料在吸收伤口渗出液方面存在一定的局限性,而且容易与伤口粘连,造成二次伤害。

而新型的非织造伤口敷料则有效地解决了这些问题。

例如,水刺非织造敷料具有柔软、透气、吸水性好等特点,能够为伤口创造一个湿润的愈合环境,促进伤口的快速愈合。

此外,还有一些功能性的非织造敷料,如含有抗菌成分的敷料,可以有效地预防伤口感染。

在手术用品中,非织造材料同样不可或缺。

手术衣、手术帽、手术巾等,都广泛使用了非织造材料。

这些材料不仅能够提供良好的防护性能,防止手术过程中的交叉感染,而且还具有舒适、透气等优点,减轻了医护人员的工作负担。

非织造材料在医疗器械中的应用还具有一些显著的优点。

其一,非织造材料的生产工艺相对简单,可以快速大规模生产,满足医疗领域对大量高品质医疗器械的需求。

其二,非织造材料可以根据不同的需求进行定制化生产,通过调整纤维的种类、长度、排列方式以及添加功能性助剂等手段,赋予材料特定的性能,如抗菌、抗静电、抗凝血等。

其三,非织造材料具有良好的生物相容性,对人体组织和细胞的刺激性较小,降低了医疗风险。

超吸水纤维及其应用

超吸水纤维及其应用

超吸水纤维及其应用
随着人们对生活品质的要求越来越高,对于日常生活中的各种用品也提出了更高的要求,其中最重要的一点就是要求具有较好的吸水性能。

这种要求不仅是在生活用品中出现,还广泛应用于医疗、卫生、环保等领域。

而超吸水纤维的出现,正是为了满足这些要求而诞生的。

超吸水纤维是一种具有特殊结构的高分子材料,其主要特点是具有极强的吸水性能。

这种材料可以吸收自身重量的水分,甚至可以在短时间内吸收数倍于自身重量的水分。

这种吸水性能在一些特殊领域中具有非常重要的应用价值。

超吸水纤维的应用范围非常广泛,其中最重要的应用领域就是医疗卫生领域。

在医疗卫生领域,超吸水纤维可以用于制作各种敷料和绷带,可以吸收伤口渗出的血液和分泌物,保持伤口的湿润环境,促进伤口的愈合。

此外,超吸水纤维还可以用于制作各种消毒材料和洁面用品,可以有效地清洁面部和皮肤,保持皮肤的湿润状态,预防皮肤干燥和龟裂。

除了医疗卫生领域,超吸水纤维还可以应用于环保领域。

在环保领域,超吸水纤维可以用于制作各种吸水材料和吸油材料,可以有效地吸收水污染物和油污染物,减少环境污染,保护环境。

此外,超吸水纤维还可以应用于家居生活领域。

在家居生活领域,超吸水纤维可以用于制作各种吸水材料和清洁用品,可以有效地清洁家居用品和家具,保持家居环境的清洁和卫生。

总之,超吸水纤维的应用范围非常广泛,在医疗、卫生、环保和家居生活等领域都具有非常重要的应用价值。

随着科技的不断进步,超吸水纤维的应用前景也越来越广阔,相信在未来的发展中,超吸水纤维将会成为各种领域中不可或缺的材料。

面膜、湿巾用非织造材料湿水形变性能的发展现状

面膜、湿巾用非织造材料湿水形变性能的发展现状

面膜、湿巾用非织造材料湿水形变性能的发展现状摘要:随着生活水平的提高和生活节奏的加快,人们对于各种卫生护肤产品的要求也越来越高,特别是应用于面膜、湿巾中的水刺非织造材料备受人们的关注。

水刺非织造材料在使用过程中容易发生形变,这会对面膜、湿巾产品的生产以及使用会造成比较严重的影响,基于这样一个原因,对水刺非织造材料的耐形变性能展开分析就显的尤为重要。

主要阐述了水刺非织造材料为什么会发生形变,以及对面膜、湿巾等产品会造成哪些影响。

提出了一些关于如何有效防止水刺非织造布形变的影响或者如何合理利用水刺非织造材料的这种形变的方法。

关键词:卫生护肤产品、面膜、湿巾、水刺非织造布、形变性能、有效防止、合理利用引言:水刺非织造材料作为基材应用于面膜、湿巾时,基材都是保持在湿水的状态下,这样一来,水刺非织造材料的基本单元纤维就会发生溶胀和相互滑移,这种物理状态的变化就会导致基材在生产或者产品使用过程中发生形变。

这样一来,产品不仅不满足最初设计的尺寸要求,而且也会影响消费者的体验。

因次本文主要从水刺非织造材料的纤维来源、生产工艺等方面分析纤维发生溶胀和相互滑移的原因;阐述基材发生形变对护肤产品有什么样的利害关系,最终提出怎么解决水刺非织造材料发生形变对产品造成的影响。

对指导企业生产水刺非织造材料类护肤品及湿巾等有着重要的参考价值。

1.水刺非织造材料作为基材应用时发生形变的原因面膜、湿巾等产品属于美妆产品。

美妆产品应用的水刺非织造材料大多采用天然纤维或者再生纤维素纤维[1]。

这些纤维的特点都是易吸水且发生溶胀,溶胀以后更容易发生滑移从而导致材料发生形变。

1.1生产水刺非织造材料的纤维原料因素1.1.1原料纤维的力学性质纤维及其制品在加工和使用过程中都要受到各种类型的外力作用。

纤维是组成非织造材料的基本单元,其力学性质对非织造材料的形变有很大影响。

其中最为直接的力学性能指标为纤维的弯曲刚度[2]。

材料的弯曲刚度决定材料弯曲变形的能力。

非织造材料的吸湿性研究

非织造材料的吸湿性研究

非织造材料的吸湿性研究在材料科学的领域中,非织造材料作为一种具有独特性能和广泛应用的材料,其吸湿性一直是研究的重点之一。

吸湿性不仅影响着非织造材料的使用性能,还与许多实际应用场景息息相关。

非织造材料通常由纤维通过特定的工艺加工而成,这些纤维可以是天然纤维,如棉花、羊毛,也可以是合成纤维,如聚酯纤维、聚丙烯纤维等。

不同类型的纤维具有不同的吸湿性能,这也使得非织造材料的吸湿性表现出多样化的特点。

首先,我们来了解一下非织造材料吸湿的原理。

当非织造材料暴露在潮湿的环境中时,水分子会与纤维表面发生相互作用。

对于具有极性基团的纤维,如纤维素纤维,它们能够通过氢键与水分子结合,从而吸收水分。

而对于一些合成纤维,其吸湿能力相对较弱,主要是由于其分子结构中缺乏能够与水分子强烈作用的极性基团。

影响非织造材料吸湿性的因素众多。

纤维的种类和性质无疑是关键因素之一。

天然纤维由于其分子结构中含有大量的羟基等极性基团,通常具有较好的吸湿性。

例如,棉花纤维的吸湿性就较为出色,能够吸收自身重量数倍的水分。

相比之下,合成纤维如聚酯纤维的吸湿性则较差。

纤维的细度和长度也会对非织造材料的吸湿性产生影响。

一般来说,纤维越细,其比表面积越大,与水分子接触的机会就越多,从而提高了吸湿能力。

纤维长度的增加则可能导致材料内部的孔隙结构发生变化,进而影响水分的传递和吸收。

非织造材料的结构和孔隙率同样不容忽视。

疏松的结构和较高的孔隙率有利于水分的渗透和储存,从而增强吸湿性。

而紧密的结构则可能限制水分的进入,降低吸湿性。

非织造材料的吸湿性在许多领域都具有重要意义。

在医疗卫生领域,如医用敷料、纸尿裤等产品,良好的吸湿性能够确保产品有效地吸收体液,保持皮肤干爽,减少感染的风险。

在过滤材料中,适当的吸湿性可以提高对含湿气体或液体的过滤效率。

在服装领域,特别是运动服装,吸湿性好的非织造材料能够快速吸收人体排出的汗液,提高穿着的舒适性。

为了准确评估非织造材料的吸湿性,研究人员采用了多种测试方法。

壳聚糖非织造布的制备及壳聚糖非织造医用敷料的研究进展_百度文

壳聚糖非织造布的制备及壳聚糖非织造医用敷料的研究进展_百度文

壳聚糖非织造布的制备及壳聚糖非织造医用敷料的研究进展张洁钱晓明(天津工业大学纺织学院,天津,300160摘要:阐述了壳聚糖纤维和壳聚糖非织造布的制备方法,其中用水刺法加工的壳聚糖非织造布最适合用作医用敷料。

介绍了壳聚糖非织造医用敷料的优良性能及国内外的研究现状,指出壳聚糖非织造布在医用敷料方面有着广阔的市场前景。

关键词:壳聚糖非织造布,医用敷料,制备方法,研究进展中图分类号:TS176+.4文献标志码:A文章编号:1004-7093(201107-0024-041壳聚糖纤维1.1壳聚糖的结构及性能壳聚糖(Chitosan又称甲壳胺,其化学名称为β-(1,4-2-乙酰氨基-2-脱氧-D-葡聚糖。

壳聚糖是甲壳质脱乙酰基的衍生物,在常温下为白色半透明、略有珍珠光泽的固体,不溶于水、碱和一般的有机溶剂,但能溶解在很多稀的无机酸或有机酸中成为半透明的黏稠液体。

壳聚糖的溶解度及其溶液的黏度主要与壳聚糖的脱乙酰度、相对分子质量以及酸的种类和离子化程度有关[1]。

壳聚糖大分子链上分布着许多羟基和氨基,使其具有良好的溶解性和反应活性,因此壳聚糖具有很好的生物相容性、吸附性、成膜性及通透性、成纤性、吸湿性和保湿性[2]。

壳聚糖还具有良好的广谱抗菌、抗感染能力和很强的凝血作用,以及促进伤口愈合、镇痛、调节血脂和降低胆固醇、提高免疫力和抗肿瘤等多种生理活性作用[3],是医用敷料的理想原料。

1.2壳聚糖纤维的制备壳聚糖是线性高分子,具有成纤性,可纺制成丝。

壳聚糖及其衍生物大分子中极性集团较多,分收稿日期:2011-04-07作者简介:张洁,女,1985生,在读硕士研究生。

主要从事医疗卫生材料领域用非织造布的研究。

子间的作用力较强,理论上的熔融温度高于热分解温度,因此壳聚糖类纤维的纺制一般不采用熔融纺丝技术。

目前壳聚糖纤维的制造可以采用湿法纺丝、干法纺丝、干—湿法纺丝、静电纺丝和液晶纺丝工艺[4]。

1.2.1湿法工艺湿法纺丝是壳聚糖纤维制备的一般方法,其关键是溶剂的选择。

医用敷料行业发展历程

医用敷料行业发展历程

医用敷料行业发展历程医用敷料是一种在医疗实践中广泛应用的产品,它可以用于创伤和手术后的伤口处理,有助于伤口愈合、减轻疼痛和感染风险。

医用敷料行业的发展历程可以追溯到古代,随着科学技术和医疗理念的进步,医用敷料的设计、材料和功能逐渐得到改进和创新。

古代的医用敷料主要是以天然植物、动物皮肤和布料制成的。

在古埃及时期,人们使用蜂蜡、植物纤维和动物油脂制作敷料,以加快伤口愈合和减轻感染风险。

在古希腊和古罗马时期,医生们发展了一种叫做“菲卡索班得”(Phlyacoides Bandytes)的敷料,它由橡胶和棉布制成,被广泛用于创伤处理。

到了18世纪,随着细菌学的发展,人们开始意识到伤口感染的风险以及传统敷料存在的局限性。

在这个时期,英国的约瑟夫·梅斯特( Joseph Lister)发现了消毒的重要性,并推广使用酚酞消毒溶液作为敷料。

医用敷料的现代发展可以追溯到20世纪初。

在第一次世界大战期间,由于战争伤员的大量增加,医用敷料的需求急剧增加。

为了满足需求,科学家开始研究新的敷料材料和技术。

1920年代,纱布成为常见的敷料材料,并且经过消毒处理以降低感染风险。

随着纱布敷料的广泛应用,人们意识到纱布的局限性,例如对渗出液的控制不佳、粘连伤口、疼痛等问题。

为了解决这些问题,科学家开始研发新的敷料材料,如非粘附性敷料、吸水性敷料和渗出液管理敷料。

1980年代,胶原蛋白敷料成为医用敷料领域的新兴材料,它能够促进伤口愈合并降低感染风险。

近年来,随着生物技术和纳米技术的发展,医用敷料迎来了新一轮的创新。

例如,自粘敷料使用胶原蛋白和粘附性材料制成,可以简化敷料更换的过程。

另外,纳米敷料利用纳米技术改善了敷料的透气性和渗出液管理能力,更好地促进伤口的愈合。

总的来说,医用敷料行业经历了数百年的发展,从古代的天然材料到现代的高科技产品,在材料、功能和设计上都得到了显著的改进。

未来,随着科学技术的不断推进,我们可以期待医用敷料行业继续创新,为伤口治疗提供更好的解决方案。

水凝胶敷料产品开发设想

水凝胶敷料产品开发设想

水凝胶敷料产品开发设想
水凝胶敷料是一种具有高吸水性和保湿性的医用敷料,广泛应用于伤口敷料、烫伤敷料等领域。

随着医疗技术的不断进步,水凝胶敷料产品也在不断改进和开发。

在这样的背景下,我们可以设想一种新型的水凝胶敷料产品。

首先,新型的水凝胶敷料产品可以在材料选择上更加注重环保和生物可降解性。

当前市场上的水凝胶敷料产品大多采用合成材料,对环境造成一定的压力。

因此,我们可以研发采用天然植物纤维等材料制成的水凝胶敷料,更加符合现代人对绿色环保产品的需求。

其次,新型的水凝胶敷料可以在功能上进行创新。

可以添加一些具有抗菌、促进愈合等特殊功能的成分,使其在治疗伤口的同时具有更多的保护和促进愈合的作用。

这样的水凝胶敷料可以更好地满足医疗领域对产品的需求,也更加符合人们对健康产品的需求。

另外,新型的水凝胶敷料在设计上也可以更加人性化。

可以采用柔软透气的材料,使其更加贴合皮肤,减少对皮肤的刺激,提高舒适
度。

同时,可以设计成多种规格和形状,以适应不同部位和大小的伤口,提高其适用性。

此外,我们还可以将新型的水凝胶敷料与智能技术相结合,开发出具有远程监测、自动更换等功能的产品,提高敷料的使用便捷性和效果。

总之,水凝胶敷料产品的开发设想可以从材料、功能、设计和智能化等多个方面进行创新,以满足不断变化的市场和消费需求。

我相信,通过不断的努力和创新,我们一定能够开发出更加优秀的水凝胶敷料产品,为医疗健康事业做出更大的贡献。

海藻酸医用敷料的制备与开发

海藻酸医用敷料的制备与开发

展会与论坛技术纺织品海藻酸医用敷料的制备与开发李建全陶荣王欢宋海波(稳健实业深圳有限公司)摘要:由海藻酸纤维制成的非织造布在医用敷料领域得到了广泛的应用。

与传统敷料相比,海藻酸敷料吸湿性高,可形成凝胶,止血性能好,生物相容性好,能促进伤口愈合,可无疼痛完整揭除。

本论文通过选用适当甘露糖醛酸(M)和古罗糖醛酸(G)比例的海藻酸原料,采用湿法纺丝工艺及针刺技术,制备得到同时具有高完整性和高凝胶性的海藻酸敷料。

关键词:海藻酸纤维;医用敷料;纺丝工艺;针刺技术医用敷料是用于对各种创伤表面进行临时覆盖的医用材料,主要作用是吸收伤口渗液、避免遭受细菌感染及外来因素的影响。

医用敷料主要分为传统纱布类敷料和高端湿性敷料。

传统纱布类敷料对处理浅表伤口方面有一定的效果,但是它存在一些弊病,如一般会保持伤口干燥,容易粘连在新生组织上,在去除时会导致二次创伤,破坏健康的生长因子。

1962年,英国人Winter发现,伤口的表面处在潮湿、封闭的环境下比在干燥、开放的环境下愈合要快。

潮湿的环境加快了表皮细胞从健康的皮肤向伤口的泳移,从而加快了伤口的愈合速度。

利用“湿疗法”的原理以海藻酸纤维为基础的医用敷料、纱布、绷带便得到了广泛的应用。

海藻酸敷料的发展已有30多年的历史,国外已有广泛应用,但是在国内仍处于初期阶段。

目前市场上的海藻酸敷料分为高凝胶型和高完整型,高凝胶型敷料吸收渗液后形成较好的凝胶效果,而完整性偏差,导致敷料无法整片揭除,需要用生理盐水清洗;而高完整型海藻酸敷料具有较好的完整性,但凝胶效果偏差。

本论文为开发同时具有较好的凝胶性和完整性的海藻酸敷料,选择适当M/G比例海藻酸原料,让制得的海藻酸敷料能为伤口提供湿性愈合环境,在更换敷料时不会粘连伤口,且能整片移除。

1海藻酸医用敷料的性能特点海藻酸盐敷料是以海藻酸纤维为原料,通过针刺非织造工艺制备而成的医用非织造布。

其中,海藻酸纤维是从海带中提取出来的天然高分子海藻酸钠经湿法纺丝而制得。

非织造材料的性能与应用研究

非织造材料的性能与应用研究

非织造材料的性能与应用研究一、引言近年来,随着科技的不断发展,非织造材料作为一种新型材料,其应用范围不断扩大。

同时,与传统织造材料相比,非织造材料具有众多优点,如轻便、柔韧、透气性好等,所以其在医疗、工业、环保、农业等领域中得到了广泛的应用。

本文将从性能和应用两个方面对非织造材料做详细阐述。

二、非织造材料的性能1.透水性对于水渗透性要求较高的行业,比如城市排水系统、水利工程等领域,非织造材料的透水性非常优秀。

这是因为其由纤维和纤维之间的间隙形成,导致其具有非常好的孔隙结构和张力分布。

因此,水分可以在非织造材料的内部迅速地扩散和释放出来,达到了良好的排水效果。

2.气透性非织造材料的气透性特别好,可以透过材质中的孔道来调节温度和湿度。

在医疗、卫生、服装等领域,非织造材料被广泛应用。

如防护服、口罩、卫生巾等,其中许多都是采用高透气的非织造材料制成的,使其具有更好的舒适感和透气性能。

3.耐磨性针孔无纺布具有非常好的耐磨性,压纹无纺布、湿法无纺布等也有相对较好的耐磨性,广泛用于室内装修、汽车内饰等领域。

这是因为非织造材料材质疏松,纤维基距高,纤维之间的摩擦小,不易破损。

4.柔软性非织造材料具有非常好的柔软性,可以根据需要进行自由塑形,应用领域非常广泛。

如制作家具、睡垫、床单等。

此外,非织造材料具有优秀的弹性和收缩能力,能够避免褶皱和失压,提高材料的使用寿命。

5.吸音性非织造材料具有良好的吸音性能,在汽车、机械、建筑、环保等领域得到广泛应用。

这是因为非织造材料的内部结构通常由纤维构成,有很好的吸声效果。

在建筑领域中,非织造材料广泛应用于地毯、墙纸、隔音板等。

三、非织造材料的应用1.医疗领域非织造材料在医疗领域中被广泛应用,如口罩、卫生巾、手术室隔离衣、医用敷料等。

其具有透气性好、柔韧性好、吸水性好等优势,适合于医疗卫生领域。

2.工业领域在工业领域中,非织造材料也有很广泛的应用。

如汽车内饰、车身隔音毡、滤料、灰尘袋,机械制造、建筑等领域中的各种材料等。

非织造材料在医疗卫生领域的应用

非织造材料在医疗卫生领域的应用

非织造材料在医疗卫生领域的应用引言非织造材料(No nw ov e n)是一种由纤维或片材通过机械、热力或化学方法,以纤维状、层状或结构状形成的材料。

由于其独特的性能和优势,在医疗卫生领域中得到了广泛应用。

本文将介绍非织造材料在医疗卫生领域的多个应用领域及其重要性。

一、医用口罩和防护服1.医用口罩医用口罩是非织造材料在医疗卫生领域中最常见的应用之一。

非织造材料制成的口罩通常具有良好的透气性和过滤效果,能够有效阻挡空气中的微粒和细菌,保护医务人员和患者的健康。

此外,非织造材料制成的口罩还具有轻便、舒适等特点。

2.防护服非织造材料也广泛应用于医疗防护服的制造中。

医疗防护服需要具备防水、防血、耐磨、透气等特性,以确保医务人员在接触患者时能够有效地预防感染的风险。

非织造材料的制作工艺和性能使其成为制造高质量医疗防护服的理想选择。

二、伤口敷料和医用卫生巾1.伤口敷料非织造材料在伤口敷料的制造中起到了重要的作用。

由于其较好的自粘性、透气性和吸湿性等特点,非织造材料能够提供舒适的敷贴效果,保持伤口干燥并加速伤口的愈合。

在临床应用中,非织造材料制成的伤口敷料广泛应用于各种类型的伤口,如切口、轻微烧伤等。

2.医用卫生巾非织造材料还常被用于医用卫生巾的制造。

与传统纺织材料相比,非织造材料制成的医用卫生巾更具有柔软、吸湿性好等特点,能够更好地提供女性生理期间的舒适感和保护。

三、手术衣和手术台覆盖物1.手术衣非织造材料广泛应用于手术衣的制造中。

手术衣需要具备一定的防水、防血、透气性等特性,以防止手术操作时发生污染。

非织造材料制成的手术衣能够有效提供保护同时保持医务人员的舒适感。

2.手术台覆盖物非织造材料还被广泛应用于手术台覆盖物的制造。

手术台覆盖物需要具备防水、防菌、易清洁等特性,以确保手术台面的清洁和无菌环境。

非织造材料制成的覆盖物能够有效提供隔离和保护,同时容易清洗和更换。

四、医用湿巾和消毒布1.医用湿巾非织造材料制成的医用湿巾具有良好的吸湿性和柔软性,常被用于患者的清洁和护理中。

非织造材料的研发与应用前景

非织造材料的研发与应用前景

非织造材料的研发与应用前景随着科学技术的不断发展,非织造材料在各个领域发挥着重要作用。

作为一种新型材料,非织造材料以其独特的性能和广泛的应用前景,受到了广泛的关注和研究。

本文将探讨非织造材料的研发现状和应用前景,并分析其潜在的市场价值和发展方向。

首先,我们来了解一下什么是非织造材料。

非织造材料(Nonwovens)是指由纤维或纤维束直接组成,无需编织、钩织或织布,通过化学或机械加工而形成的材料。

与传统的织物相比,非织造材料具有结构简单、制造成本低、透气性好、柔软性强、干湿强度高、可重复利用等优点。

目前,非织造材料广泛应用于工农业生产、医疗卫生、环境保护和家居用品等领域。

在工农业生产中,非织造材料被用作过滤材料、隔热材料、防水材料和农田覆盖材料等。

在医疗卫生领域,非织造材料用于一次性手术衣、口罩、医用绷带等。

在环境保护领域,非织造材料应用于油污过滤、空气净化和水处理等。

而在家居用品领域,非织造材料被广泛用于地毯、窗帘、床上用品等家具制品中。

随着人们对环境意识的提高和对舒适度要求的增加,非织造材料在卫生和保健领域的应用前景更加广阔。

例如,随着女性卫生用品的改进,非织造材料被广泛应用于卫生巾、护垫和尿布等产品中。

相比传统的棉织物,非织造材料具有更好的透气性和吸湿性,能够更好地保护女性的私密部位。

此外,非织造材料还可以应用于医用敷料、床垫、靠垫等产品中,具有较高的吸湿性和透气性,有助于提高使用者的舒适度和健康水平。

此外,随着科技的进步,人们对智能材料的需求越来越大。

智能非织造材料是一种结合智能技术和非织造材料的新型材料,具有感知、调控和响应等功能。

例如,智能非织造材料可以应用于智能家居中,实现气温、湿度和光照等环境因素的自动控制。

此外,智能非织造材料还可以应用于航空航天、汽车制造和军事领域,实现自动感知和自适应功能,提高相关产品的性能和安全性。

非织造材料的研发也面临着一些挑战。

首先,制造非织造材料的生产设备相对复杂,需要高度精密的工艺和设备。

医用非织造产品的研究与应用进展

医用非织造产品的研究与应用进展

医用非织造产品的研究与应用进展摘要:本文介绍了医用纺织品以及非织造技术在医用纺织品中的应用情况,重点以伤口敷料、纱布、绷带、手术衣、医用湿巾等为例,介绍了医用非织造产品的研究与应用进展。

最后指出了国内医用纺织品市场发展存在的一些问题及未来的研究发展方向。

关键词:医用纺织品;非织造;医用防护;伤口敷料;智能医用纺织品近年来,医用非织造产品凭借成本低廉、抗菌性好、手术感染率低、消毒灭菌方便、舒适卫生、易于与其他材料复合等特点被广泛应用。

医用非织造产品主要包括两大类,一类是与皮肤伤口直接接触的纺织品,如伤口敷料、纱布、绷带等,主要起到覆盖保护伤口、防止伤口感染、促进伤口愈合的作用,该类纺织品通常具有无菌、无毒性,不粘连,良好的血液或体液吸收性,无致敏、致癌、致畸形性,可药物处理性,舒适性以及良好的防感染、促愈合等性能;另一类是具有防水、透气、柔软、舒适、隔菌、过滤等性能的防护类和过滤类纺织品,主要包括手术帽、手术罩、手术巾、手术衣、病床床单、枕头、病服、防护服、遮蔽帷帘、揩拭布以及医用过滤布等。

1 伤口敷料伤口敷料可以对伤口实施全面的保护,取代受损皮肤抵御机械因素、污染和化学刺激等,防止二度感染和液体流失,还能主动清创,创造利于伤口愈合的良好环境。

目前,医用敷料主要包括机织敷料、针织敷料、非织造敷料和复合敷料等。

非织造敷料凭借低成本、高性能等优点,克服了由纱线织造而成的传统的机织敷料和针织敷料在吸湿性、扩散性、透湿性等方面的缺陷,有望成为传统敷料的理想替代品。

图1 和图2 为几种常规非织造敷料以及新型敷料。

近年来,壳聚糖凭借良好的生物相容性、吸湿保湿性、广谱抗菌性以及抗肿瘤、镇痛止血、抑制结疤等功能被广泛应用于伤口敷料的制备与研究。

壳聚糖类医用非织造敷料主要采用水刺法和静电纺丝法制备。

其中,水刺法制得的医用敷料既具有壳聚糖的优异性能,又具有柔软舒适、吸湿透气、与创面结合性好的特点;而利用静电纺丝技术将壳聚糖与其他物质相结合来制备综合性能优异的医用敷料,也是近几年来科研工作者研究的重要领域。

强吸附型纳米银溶液的研制及在抗菌医用敷料中的应用

强吸附型纳米银溶液的研制及在抗菌医用敷料中的应用
1 - 纳 米银 抗菌 敷料加 工方 法 .4 2 烧 烫伤 抗菌 网状 纱布加 工方 法 : 纯棉 散 纤维 染色水 洗
后, 在染缸中直接加入金黄色纳米银溶液, 直到溶液呈无色
透明时将 纯棉散 纤维取 出烘干 , 经纺纱、 整经 、 上浆 、 织造 、 退浆 、 定形、 切得 各种规 格烧 烫伤 抗菌 网状 纱布。 分
表 2 纳米银溶液对 金黄色葡萄球 菌的抗菌性能
表 4 烫伤抗菌水刺布的抗菌性能
金黄色葡 o 0 h W ̄ .m 5 h h 蓝网收. 自 细 礴 萄 菌 《 妇l ll 由 率i i 球 硼 L l曲 h } 油 i 溅 § l 钰 硼 i %
W Wtx a e. m. l 9 W . l dro C 3 ee c R
前沿技术l 囊 嘲 。谚 _ 。
表 1 纳米银溶液对大肠杆菌的抗 菌性 能
19 9— 2 0 ( 次性 使用卫 生用 品卫生标 准 , 录C 57 0 2( 一 附 5
非溶出性抗 ( 菌产品抑菌 能试验方法检测烧烫伤抗菌 抑)
“ 青蓝工程 ”资助 ( 苏教 9 10 o 2 号) 421】 7 。
布、 烧烫伤抗菌水刺非织造布及载银海藻酸钙纤维止血垫,
以期获得优 异抗菌性能的纳米 银抗菌医 用敷 料。
9 I纺织导 报 C i et e d r 2 1 o5 2 h aTxl La e - 0 N . n i e 2
和粘合剂 的应 用不仅会影 响医 用敷 料 的手 感、 茸J 同时 透 眭,
虽然抗生素和有机抗菌剂起效 迅速, 是细菌种类 但 繁多, 生素和有机抗菌剂的抗菌作用有限, 抗 且长期使用
会 使 细 菌 产 生 耐 药性 , 因此 人 们 忙于 开 发 更 多 的抗 菌材 料 。 米银 因其 优 良的抗 菌性 、 耐 药性 和 生物 相 容性 , 纳 无 在 医用敷 料 中的应 用 已被 广泛 重视 。 如银 离子抗 菌敷 料现 己广泛 地应 用 于烧 烫伤 外科、 多种疾 病 引起 的皮 肤 溃疡 ,

一种含有高吸水包芯粉团的高效止血敷料及其制备方法[发明专利]

一种含有高吸水包芯粉团的高效止血敷料及其制备方法[发明专利]

专利名称:一种含有高吸水包芯粉团的高效止血敷料及其制备方法
专利类型:发明专利
发明人:孙宾,朱美芳,秦荣基,葛星,李敬
申请号:CN201710580661.X
申请日:20170717
公开号:CN107320761A
公开日:
20171107
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供一种含有高吸水包芯粉团的高效止血敷料及其制备方法,其技术方案为:基材为具有孔隙的网状海绵,所述基材上含有高吸水位点,所述基材的高吸水位点均匀分布并固定在海绵内部。

高效止血体系主要由吸附层和包裹层组成,包裹层包裹在海绵内部,包覆层表面含有弱吸水材料,包覆层内层含有超吸水材料,包裹层形成海绵内部超吸水粉团区域。

高效止血海绵中超吸水粉团的含量为0.1~1wt%,吸水倍率为60‑120倍,基材的孔隙率为95%以上。

本发明的有益效果:本发明制得的高效止血敷料具有吸水速率快,吸水倍数高等优点,可针对大量出血的情况实现快速止血,同时表面柔软有弹性易贴附,有利于伤口愈合。

申请人:山东陆海蓝圣生物科技股份有限公司,东华大学
地址:257045 山东省东营市北二路19号
国籍:CN
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产品开发 Products Developm ent收稿日期:2007 06 28基金项目:江苏省教育厅基金项目(05KJD540161)作者简介:朱军(1964-),男,江苏省南通市人,副教授。

超吸水非织造医用敷料的开发朱 军,丁志荣,辛三法(南通大学纺织服装学院,江苏南通226007)摘要:介绍了超吸水纤维非织造医用敷料的开发,着重研究了梳理成网工艺参数对纤网毛粒、均匀度以及纤网的混比、热轧工艺对产品性能的影响,通过选择合理的工艺参数,使开发的医用非织造产品具有良好的综合性能。

关键词:非织造布;超吸水纤维;医用敷料;开发中图分类号:TS176.4 文献标识码:A 文章编号:1005 2054(2007)05 0033 031 前言超吸水纤维(SAF)是一种新型的功能性高分子材料。

SAF 纤维的特点主要有以下几个方面:(1)吸水量大。

其吸水倍率比常规合成纤维大几百倍,甚至更高,而且吸水速度很快(在15s 内完成其吸收能力的95%);(2)保水性好。

吸水后迅速膨润,形成一定强度的水凝胶体,即使有一定的压力作用其上,水也不易流出;(3)呼吸性。

具有吸湿放湿、吸湿发热、保暖干爽的调湿、调温的功能;(4)赋形性好,易于后加工。

制品柔软而使用方便,且在储存、运输和使用过程中不会发生脱落或分布不均。

此外,它不仅阻燃、抗静电、抗菌、除臭,而且具有不溶于水及大部分溶剂、无毒等功能。

超吸水纤维医用非织造产品能够高效吸收并极大程度上控制体液外流,能逐渐减少并吸收淤积物,减少因暴露而引起的带血创面感染。

甲壳素非织造产品在医疗领域应用很广,常用作功能性敷料[1~3]。

其产品应用于烧伤、烫伤、褥疮、冻疮溃疡、体表溃疡、外伤,具有可塑性强、粘附性好、透气透湿性好、抑菌促愈、止血、镇痛的功能,能促进上皮细胞、成纤维细胞以及内皮细胞等多种细胞分裂和胞外基质生长,可明显加速创面的愈合,并提高修复质量,减少疤痕形成。

应用创面后可有效地吸收伤口渗出液,干燥后可形成阻挡外来细菌侵袭的物理屏障,为上皮生长创造良好环境。

ES 纤维是由聚乙烯与聚丙烯熔融生产的皮芯结构纤维,是一种理想的热粘纤维。

主要采用非织造布热粘法加工,产品具有蓬松性、柔软性、高强度、吸油、吸血等特点。

本文介绍以超吸水纤维、甲壳素纤维和ES 纤维为原料,通过梳理成网和热轧工艺开发的具有手感柔和、富有弹性、抗菌及医疗功能的医用非织造布敷料。

2 原料和设备SAF 纤维:纤维长度51mm,纤度6 9d,断裂强度0 8cN/d,强力CV 值12 31%,断裂伸长率1 8%,伸长率CV 值30 49%。

吸纯水160倍,吸10%生理盐水51倍。

甲壳素纤维:纤维长度51mm,纤度1 7d,断裂强度2 18cN/d,断裂伸长率7 8%。

ES 纤维:纤维长度51mm ,纤度1 1d,断裂强度4 28cN/d,断裂伸长率4 59%。

ES 纤维皮层的熔融温度为130 ,内芯的熔点为160 。

生产加工流程:开松机 给棉机 梳理机 铺网机 热轧机产品克重:160g/m 2。

第15卷第5期2007年10月非织造布N onw ovensVol 15,No 5Oct ,2007配置两台除湿机,温度24 ,相对湿度40%。

3 生产工艺介绍3 1 混合和开松由于所加工的纤维细度比较细、强力低,应采用比较缓和的开松工艺。

一次开松后,ES纤维的开松度比较差,需进行第二次开松,使纤维进一步充分地分解,为顺利进行梳理创造条件。

超吸水纤维强力低,比较脆,不宜进行两次开松。

所以,ES纤维先进行一次预开松后,再将超吸水纤维、甲壳素纤维按比例与ES纤维进行人工混合开松,这样得到的纤维层均匀且纤维的伸直度和开松度都比较好。

3 2 梳理梳理成网是本产品开发中的一道关键技术[4]。

由于SAF纤维存在断裂强力很低、断裂伸长很小、强度和伸长呈多分散性、表面较光滑、基本上没有卷曲等特点,导致在梳理时容易被打断和形成大量落棉,制成率较低。

而ES纤维属于超细纤维,梳理时容易绕花,产生大量毛结等。

3 2 1 毛粒数控制试验初期,从梳理机出来的纤维网中毛粒数较多。

这是由于生产用的ES纤维较细,锡林经常发生绕花现象,棉网出现大量的!毛粒∀。

通过大量的试验,FZS 850型梳理机剥毛辊、4个工作辊、道夫与锡林之间的隔距选择较小的隔距(0 56mm, 0 25mm,0 23mm,0 18m m)时,毛粒数比较少。

同时,通过改变梳理机喂料速度和道夫转速来研究纤网中20cm#25cm面积内毛粒数的多少。

试验数据见表1。

表1 喂料速度、道夫转速与毛粒数的关系道夫转速/(转/min)100150200250300350喂料速度1 2m/min,毛粒数/个249220171112132144喂料速度1 0m/min,毛粒数/个1991761451056490喂料速度0 8m/min,毛粒数/个16014310166413由表1可知,在喂料罗拉转速(喂料速度∃1 0m/min)一定时,随着道夫速度的降低,毛粒数有所下降,但下降到一定程度后又会上升。

主要是由于道夫转速的提高,加快了道夫对纤维的转移和纤维网的剥取,降低了纤维揉搓和断裂,减少了毛粒的产生。

当道夫速度提高到一定程度后,纤维停留在锡林针布上的时间过短,梳理质量下降,毛粒数量又会有一定程度的增加。

当喂料速度下降到0 8m/min时,随着道夫转速的加快毛粒数下降。

在道夫的转速为350转/min 时,毛粒数几乎为零。

主要是因为虽然道夫速度的加快降低了纤维受梳理的程度,但喂料量减少,提高了纤维的梳理质量,同时加快了道夫对纤维转移和纤维网的剥取,从而减少了返花、绕花等不正常现象,降低了纤维的揉搓和断裂,减少毛结的产生机率。

由上述试验确定梳理机的工艺参数为:喂料速度0 8m/m in,道夫转速350转/m in。

3 2 2 纤网均匀度控制纤维网均匀度的好坏直接影响产品的均匀度、产品的断裂强力等物理机械性能,还影响到产品的外观(云斑,破洞等),是生产过程中需要控制的一个重要指标。

在其他工艺参数不变的情况下,保持道夫和斜帘的速比,调节道夫转速,测定纤网的质量不匀率。

道夫转速与纤网均匀度的关系如表2。

表2 道夫转速与纤网CV值的关系道夫转速/(转/min)330340350360370纤网CV值/%2 333 204 695 597 03由表2得出,在喂料量和其他工艺参数不变的情况下,道夫速度提高,纤网不匀率随之增大。

这是因为当道夫速度提高后,道夫转移率增大,纤维在设备内停留的时间缩短,纤维的混合均匀作用也就降低了。

所以,适当降低道夫速度,可提高纤维的分梳效果和纤网质量。

纤网的CV值一般控制在5%左右,所以,道夫的转速确定为350转/min。

3 3 热轧影响热轧效果的主要因素[5~6]有热轧温度、热轧速度和热轧压力。

热轧压力的调节其实就是调节两个热轧辊之间的隔距,由于开发的产品属于薄型,因此选用较小的隔距,两个热轧辊之间隔距采用0 13mm。

通过调节热轧温度、热轧速度进行试验,纤网热轧效果见表3。

表3 热轧温度、轧辊转速与热轧效果的关系热轧辊温度/ 135135135145145145热轧辊转速/(转/min)6010014060100140热轧效果成膜粘合良好较差成膜成膜成膜由表3可以看出,当温度为145 时,ES纤维充分地熔化,起到很好的粘合效果。

但是由于粘合34 非织造布第15卷第5期后产品成膜状,严重影响产品的性能,因此热轧温度选定为135 。

在热轧温度为135 、热轧辊转速100转/min 时热轧效果较好。

当轧辊速度为60转/min时,纤维网与热轧辊接触时间过长,造成ES纤维熔融流动,使产品成膜。

而轧辊速度过快为140转/min 时,纤维网与热轧辊接触时间过短,热轧时间不够。

因此,选择轧辊速度为100转/m in时,产品的粘合状态良好,达到产品所需要的要求。

4 产品性能测试及分析(1)透气量、拉伸强力测试:YG461型织物中低压透气量仪;YG050型织物电子强力仪;试样尺寸为:20cm#5cm。

(2)吸液倍率测试方法:吸液倍率采用浓度为9%的生理盐水进行实验[7]。

试样尺寸为4cm# 4cm,用丙纶纺粘布包扎好,先测试试样重量,然后将试样放入盛有500m L生理盐水的容器放置30min,取出试样,晾30min,再测试其重量,将两次重量进行比值,得到吸液倍率。

对不同的混纺比(甲壳素纤维保持5%含量)所生产的试样进行性能指标的测试,得出各产品的性能指标(见表4)。

表4 SAF含量与产品性能关系SAF含量/%304045505560吸液倍率21 1625 3728 9429 3730 7430 88透气量/[L/(m2%s)]496 4473 2449 2436 4413 6390纵向拉伸强力/N34 331 725 318 315 710 3横向拉伸强力/N32 329 423 316 514 79 7由表4可以看出,随着超吸水纤维比例的增加,产品的吸液倍率不断提高。

当SAF含量超过45%时,吸液倍率上升趋缓,这主要由于SAF纤维断裂强力很低,断裂伸长很小,导致在梳理时容易被打断和形成大量落棉,随着SAF含量的增加,其制成率逐步下降。

复合材料的透气性基本上随着超吸水纤维的增加而降低,主要是由于ES纤维含量多,ES 纤维熔融后,纤维间的孔径变大,从而加强了产品的透气性。

随着超吸水纤维含量的增加,产品的强力有下降趋势。

主要是由于随着ES纤维含量的降低时,纤维间的粘合点少,强力会降低。

综合上述分析,确定最终产品的混比选择为: SAF&甲壳素纤维&ES=45&5&50。

5 结论(1)梳理成网是本产品开发中的一道关键技术。

降低喂料速度、提高道夫转速、选择较小的隔距,有利于减少返花、绕花、挂花等不正常现象,加快纤维的转移,降低了纤维的揉搓和断裂,可以大大减少纤网中毛结的产生。

(2)适当降低道夫速度,可以提高纤维的分梳效果和纤网质量。

若道夫转速为350转/m in,纤网的CV值可控制在5%左右。

(3)热轧温度、热轧速度、热轧压力影响粘合效果。

采用轧辊隔距0 13mm、热轧温度135 、轧辊转速100转/min时,产品的粘合状态良好。

(4)SAF/甲壳素纤维/ES混合比为45&5&50时,复合材料的透气性能、吸液性能较佳。

所开发的产品能有效地吸收伤口渗出液,明显加速创面的愈合,阻挡外来细菌侵袭,并提高修复质量,为上皮生长创造良好环境。

产品加工成医用敷料,作为吸收性材料应用在病人的伤口上,它能够高效吸收并极大程度上控制体液外流,液体能被快速均衡地吸收并消失,淤积物也能逐渐减少并吸收。

产品可防止突发性体液外流和帮助减少因暴露而引起的带血创面感染。

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