一种磁性复合纤维的制备方法、磁性复合纤维及其应用.pdf
是立****92
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一种磁性复合纤维的制备方法、磁性复合纤维及其应用.pdf
本发明提供了一种磁性复合纤维的制备方法、磁性复合纤维及其应用,属于生物医用纤维材料技术领域,所述磁性复合纤维主要由磁性纳米材料和可降解聚合物制备而成。本发明提供的自控降解手术缝线是基于磁性复合纤维进行倒刺切割或编织制备而成的,通过施加外加磁场产生磁热效应,按需调节缝线降解行为,使其与组织愈合相匹配。本发明所构建的缝线既能保障伤口愈合期间足够的强力,又能在伤口愈合后及时降解,为组织再生留出空间,促进组织愈合;此外,本发明的制备方法简单可控,具有良好的应用前景。
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本发明公开了定向排布磁性碳纤维石墨烯复合膜及其制备方法和应用。制备方法是先进行碳纤维的磁负载,然后将磁性碳纤维粉末在溶剂中超声分散,倒入两侧固定有磁极相反磁石的抽滤漏斗中静置,待磁性碳纤维在磁场作用下稳定后,抽滤成膜,将复合膜从滤膜上取下,并放入模具中加压后,放入管式炉中,加入保护气体,升温至1000‑1500℃并保温,得到磁性碳纤维石墨烯复合膜。本发明磁性碳纤维在外磁场作用下平行分布于石墨烯片层中,平行率达到85%‑95%。复合膜中的碳纤维增强了复合膜的力学性能,并有效分离复合膜中的石墨烯片层,提高了片
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一种基于碳纤维的复合连续纤维及其制备方法与应用,属于复合材料技术领域。该基于碳纤维的复合连续纤维制备方法,包括以下步骤:S1,将经过表面防水处理的陶瓷基体粉体加入铝溶胶中,充分搅拌均匀得到浆料;将得到的浆料导入第一上浆机中,用于循环上浆;S2,对碳纤维高温脱浆,脱浆后碳纤维经过牵伸机牵伸至第一上浆机,进行一次上浆;S3,一次上浆后的碳纤维经牵伸机牵伸至高温炉内,在惰性气体气氛中连续烧结,得到复合纤维;S4,复合纤维经过牵伸机牵伸至第二上浆机进行二次上浆,之后烘干、收丝,得到基于碳纤维的复合连续纤维。本发明
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