CN108912443A - 一种导尿管用纳米复合材料的制备方法 - Google Patents

一种导尿管用纳米复合材料的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108912443A
CN108912443A CN201810546724.4A CN201810546724A CN108912443A CN 108912443 A CN108912443 A CN 108912443A CN 201810546724 A CN201810546724 A CN 201810546724A CN 108912443 A CN108912443 A CN 108912443A
Authority
CN
China
Prior art keywords
parts
nanocomposite
preparation
urethral catheterization
polyester fiber
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
CN201810546724.4A
Other languages
English (en)
Inventor
吕少波
李卓才
李苏杨
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Suzhou Jonathan New Materials Technology Co Ltd
Original Assignee
Suzhou Jonathan New Materials Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Suzhou Jonathan New Materials Technology Co Ltd filed Critical Suzhou Jonathan New Materials Technology Co Ltd
Priority to CN201810546724.4A priority Critical patent/CN108912443A/zh
Publication of CN108912443A publication Critical patent/CN108912443A/zh
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L23/00Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L23/02Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment
    • C08L23/04Homopolymers or copolymers of ethene
    • C08L23/06Polyethene
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/02Elements
    • C08K3/08Metals
    • C08K2003/0806Silver
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K2201/00Specific properties of additives
    • C08K2201/011Nanostructured additives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L2205/00Polymer mixtures characterised by other features
    • C08L2205/02Polymer mixtures characterised by other features containing two or more polymers of the same C08L -group
    • C08L2205/025Polymer mixtures characterised by other features containing two or more polymers of the same C08L -group containing two or more polymers of the same hierarchy C08L, and differing only in parameters such as density, comonomer content, molecular weight, structure
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L2205/00Polymer mixtures characterised by other features
    • C08L2205/03Polymer mixtures characterised by other features containing three or more polymers in a blend
    • C08L2205/035Polymer mixtures characterised by other features containing three or more polymers in a blend containing four or more polymers in a blend
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L2205/00Polymer mixtures characterised by other features
    • C08L2205/14Polymer mixtures characterised by other features containing polymeric additives characterised by shape
    • C08L2205/16Fibres; Fibrils

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)

Abstract

本发明公开了一种导尿管用纳米复合材料的制备方法,由以下重量份的组分制得:按重量份配比称取:聚乙烯40‑60份、聚氨酯23‑40份、聚碳酸酯10‑16份、聚丙烯酸酯10‑16份、聚酯纤维10‑20份、氯醚橡胶10‑20份、聚醋酸乙烯酯5‑8份、聚酯纤维8‑10份、环氧硬脂酸辛酯0.8‑2.2份、多乙烯基硅油5‑11份、乙撑双硬脂酸酰胺10‑14份、二甲基二甲氧基硅烷5‑15份、脱氢醋酸钠5‑8份、纳米银24‑36份、纳米氧化硅3‑7份、柠檬酸三丁酯5‑10份、二硫代氨基甲酸钼4‑8份和去离子水50‑80份。本发明提供方法制备出的导尿管用纳米复合材料具有优异的生物相容性和安全性,均优于现有市面上相关产品的性能,抗菌时间长,并且其强度高、机械性能好。其制备方法流程较短,操作简单,成本低,对环境友好,经济效益高。

Description

一种导尿管用纳米复合材料的制备方法
技术领域
本发明涉及一种导尿管用纳米复合材料的制备方法。
背景技术
导尿管,是以天然橡胶、硅橡胶或聚氯乙烯(PVC)制成的管路,可以经由尿道插入膀胱以便引流尿液出来,导尿管插入膀胱后,靠近导尿管头端有一个气囊固定导尿管留在膀胱内,而不易脱出,且引流管连接尿袋收集尿液。导尿管是临床最常用的医疗器材之一,虽有着广泛的应用,但留置导尿管引起的相关感染却是临床治疗中普遍又棘手的问题,尤其是约占总量10%的长期留置型导尿管更易出现上述问题,并且,尿路感染中有75%~80%是由导尿管引起的。传统应对导尿管引发感染的方法如:缩短导尿管体内留置时间、定期更换;加强医院对导尿管等相关护理;配合抗生素等药物的服用来预防或治疗尿路感染等。上述方法不仅使患者经济负担和身体痛苦加重,也增加治疗时间并占用医院大量资源。抗菌导管是比临床使用抗生素更为有效的一种手段。根据临床数据显示,抗菌导管可以减少中心静脉导管使用中血液感染发生率15倍,减少导尿管细菌感染发生率3倍。现有的抗菌或抑菌导尿管,大多通过其表面附有的涂层而实现抗菌或抑菌功能,主要包括金属离子/合金涂层、或抗生素药物涂层。但仍存在如下缺点:缓释的抗生素药力持续性较弱,长期使用可能导致抗生素耐药菌产生而影响其抑菌、抗菌效力。这些抑菌、抗菌涂层导尿管仍存在着表面涂层处理工艺复杂、可能带入有毒物质而影响人体健康等缺点。在大多数情况下,现有高分子材料的表面化学组成与结构很难满足上述要求,为改善其制品的物理、化学和机械等性能,需要对制品的表面进行改性。而使用纳米材料作为与聚合物共混改性制备得到的纳米复合材料比其它复合材料性能更优异。这主要是由于作为分散相的纳米粒子尺寸小,比表面积大而产生的量子效应和表面效应,使得纳米复合材料在众多方面表现出特有性能。由于纳米材料的特性,如何将纳米材料结合现有技术研发出新的产品是整个行业的当务之急。
发明内容
本发明的目的在于提供一种导尿管用纳米复合材料的制备方法。
为了实现上述目的,本发明提供了一种导尿管用纳米复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:按重量份配比称取:聚乙烯40-60份、聚氨酯23-40份、聚碳酸酯10-16份 、聚丙烯酸酯10-16份、聚酯纤维10-20份、氯醚橡胶10-20份、聚醋酸乙烯酯5-8份、聚酯纤维8-10份、环氧硬脂酸辛酯0.8-2.2份、多乙烯基硅油5-11份、乙撑双硬脂酸酰胺10-14份、二甲基二甲氧基硅烷5-15份、脱氢醋酸钠5-8份、纳米银24-36份、纳米氧化硅3-7份、柠檬酸三丁酯5-10份、二硫代氨基甲酸钼4-8份和去离子水50-80份;将上述各组分原料加入到搅拌机中,搅拌均匀;然后将搅拌均匀的混合物料加入到研磨机中,研磨至物料粒径为420-450μm后出料,接着投入到挤塑机进行挤塑,水冷、风干、切粒,得到导管用纳米复合材料。
所述搅拌过程中,温度为55-65℃、转速为480-600r/min。
所述挤塑机设置四个温度阶段,其中第一个温度阶段为160-180℃,第二个温度阶段为195-215℃,第三个温度阶段为210-230℃,第四个温度阶段为220-240℃。
所述纳米氧化硅的粒径为10-100nm。
所述按重量份配比称取:聚乙烯50份、聚氨酯30份、聚碳酸酯13份 、聚丙烯酸酯13份、聚酯纤维15份、氯醚橡胶15份、聚醋酸乙烯酯7份、聚酯纤维9份、环氧硬脂酸辛酯2份、多乙烯基硅油8份、乙撑双硬脂酸酰胺12份、二甲基二甲氧基硅烷10份、脱氢醋酸钠7份、纳米银30份、纳米氧化硅5份、柠檬酸三丁酯7份、二硫代氨基甲酸钼6份和去离子水70份。
有益效果:与现有技术相比,本发明提供方法制备出的导尿管用纳米复合材料具有优异的生物相容性和安全性,均优于现有市面上相关产品的性能,抗菌时间长,并且其强度高、机械性能好。其制备方法流程较短,操作简单,成本低,对环境友好,经济效益高。
具体实施方式
实施例1
一种导尿管用纳米复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:按重量份配比称取:聚乙烯40份、聚氨酯23份、聚碳酸酯10份 、聚丙烯酸酯10份、聚酯纤维10份、氯醚橡胶10份、聚醋酸乙烯酯5份、聚酯纤维8份、环氧硬脂酸辛酯0.8份、多乙烯基硅油5份、乙撑双硬脂酸酰胺10份、二甲基二甲氧基硅烷5份、脱氢醋酸钠5份、纳米银24份、纳米氧化硅3份、柠檬酸三丁酯5份、二硫代氨基甲酸钼4份和去离子水50份;将上述各组分原料加入到搅拌机中,搅拌均匀;然后将搅拌均匀的混合物料加入到研磨机中,研磨至物料粒径为420-450μm后出料,接着投入到挤塑机进行挤塑,水冷、风干、切粒,得到导管用纳米复合材料。
所述搅拌过程中,温度为55-65℃、转速为480-600r/min。
所述挤塑机设置四个温度阶段,其中第一个温度阶段为160-180℃,第二个温度阶段为195-215℃,第三个温度阶段为210-230℃,第四个温度阶段为220-240℃。
所述纳米氧化硅的粒径为10-100nm。
实施例2
一种导尿管用纳米复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:按重量份配比称取:聚乙烯60份、聚氨酯240份、聚碳酸酯16份 、聚丙烯酸酯16份、聚酯纤维20份、氯醚橡胶20份、聚醋酸乙烯酯8份、聚酯纤维10份、环氧硬脂酸辛酯2.2份、多乙烯基硅油11份、乙撑双硬脂酸酰胺14份、二甲基二甲氧基硅烷15份、脱氢醋酸钠8份、纳米银36份、纳米氧化硅7份、柠檬酸三丁酯10份、二硫代氨基甲酸钼8份和去离子80份;将上述各组分原料加入到搅拌机中,搅拌均匀;然后将搅拌均匀的混合物料加入到研磨机中,研磨至物料粒径为420-450μm后出料,接着投入到挤塑机进行挤塑,水冷、风干、切粒,得到导管用纳米复合材料。
所述搅拌过程中,温度为55-65℃、转速为480-600r/min。
所述挤塑机设置四个温度阶段,其中第一个温度阶段为160-180℃,第二个温度阶段为195-215℃,第三个温度阶段为210-230℃,第四个温度阶段为220-240℃。
所述纳米氧化硅的粒径为10-100nm。
实施例3
一种导尿管用纳米复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:按重量份配比称取:聚乙烯50份、聚氨酯30份、聚碳酸酯13份 、聚丙烯酸酯13份、聚酯纤维15份、氯醚橡胶15份、聚醋酸乙烯酯7份、聚酯纤维9份、环氧硬脂酸辛酯2份、多乙烯基硅油8份、乙撑双硬脂酸酰胺12份、二甲基二甲氧基硅烷10份、脱氢醋酸钠7份、纳米银30份、纳米氧化硅5份、柠檬酸三丁酯7份、二硫代氨基甲酸钼6份和去离子水70份;将上述各组分原料加入到搅拌机中,搅拌均匀;然后将搅拌均匀的混合物料加入到研磨机中,研磨至物料粒径为420-450μm后出料,接着投入到挤塑机进行挤塑,水冷、风干、切粒,得到导管用纳米复合材料。
所述搅拌过程中,温度为55-65℃、转速为480-600r/min。
所述挤塑机设置四个温度阶段,其中第一个温度阶段为160-180℃,第二个温度阶段为195-215℃,第三个温度阶段为210-230℃,第四个温度阶段为220-240℃。
所述纳米氧化硅的粒径为10-100nm。
本发明实施例3得到的材料具有很好的力学性能,其拉伸强度、断裂伸长率和抗撕裂强度最高分别可达9.51MPa、175%和26.4N/mm,同时其具有非常好的抗菌效果,有效抗菌时间可达15天。

Claims (5)

1.一种导尿管用纳米复合材料的制备方法,其特征在于该方法包括以下步骤:按重量份配比称取:聚乙烯40-60份、聚氨酯23-40份、聚碳酸酯10-16份 、聚丙烯酸酯10-16份、聚酯纤维10-20份、氯醚橡胶10-20份、聚醋酸乙烯酯5-8份、聚酯纤维8-10份、环氧硬脂酸辛酯0.8-2.2份、多乙烯基硅油5-11份、乙撑双硬脂酸酰胺10-14份、二甲基二甲氧基硅烷5-15份、脱氢醋酸钠5-8份、纳米银24-36份、纳米氧化硅3-7份、柠檬酸三丁酯5-10份、二硫代氨基甲酸钼4-8份和去离子水50-80份;将上述各组分原料加入到搅拌机中,搅拌均匀;然后将搅拌均匀的混合物料加入到研磨机中,研磨至物料粒径为420-450μm后出料,接着投入到挤塑机进行挤塑,水冷、风干、切粒,得到导管用纳米复合材料。
2.根据权利要求1所述的一种导尿管用纳米复合材料的制备方法,其特征在于:所述搅拌过程中,温度为55-65℃、转速为480-600r/min。
3.根据权利要求1所述的一种导尿管用纳米复合材料的制备方法,其特征在于:所述挤塑机设置四个温度阶段,其中第一个温度阶段为160-180℃,第二个温度阶段为195-215℃,第三个温度阶段为210-230℃,第四个温度阶段为220-240℃。
4.根据权利要求1所述的一种导尿管用纳米复合材料的制备方法,其特征在于:所述纳米氧化硅的粒径为10-100nm。
5.根据权利要求1所述的一种导尿管用纳米复合材料的制备方法,其特征在于:所述按重量份配比称取:聚乙烯50份、聚氨酯30份、聚碳酸酯13份 、聚丙烯酸酯13份、聚酯纤维15份、氯醚橡胶15份、聚醋酸乙烯酯7份、聚酯纤维9份、环氧硬脂酸辛酯2份、多乙烯基硅油8份、乙撑双硬脂酸酰胺12份、二甲基二甲氧基硅烷10份、脱氢醋酸钠7份、纳米银30份、纳米氧化硅5份、柠檬酸三丁酯7份、二硫代氨基甲酸钼6份和去离子水70份。
CN201810546724.4A 2018-05-31 2018-05-31 一种导尿管用纳米复合材料的制备方法 Withdrawn CN108912443A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810546724.4A CN108912443A (zh) 2018-05-31 2018-05-31 一种导尿管用纳米复合材料的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810546724.4A CN108912443A (zh) 2018-05-31 2018-05-31 一种导尿管用纳米复合材料的制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108912443A true CN108912443A (zh) 2018-11-30

Family

ID=64419841

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810546724.4A Withdrawn CN108912443A (zh) 2018-05-31 2018-05-31 一种导尿管用纳米复合材料的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108912443A (zh)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1486754A (zh) * 2003-07-30 2004-04-07 复旦大学 一种球形孔多孔支架及其模压制备方法
CN101361991A (zh) * 2008-09-19 2009-02-11 华东医院 一种缓释型抗菌医用导管及其制备方法
CN103623467A (zh) * 2012-08-22 2014-03-12 北京中科益众科技有限公司 一种完全可生物降解复合材料支架
CN107185052A (zh) * 2017-05-31 2017-09-22 苏州蔻美新材料有限公司 一种抑菌消炎润滑导尿管的制备方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1486754A (zh) * 2003-07-30 2004-04-07 复旦大学 一种球形孔多孔支架及其模压制备方法
CN101361991A (zh) * 2008-09-19 2009-02-11 华东医院 一种缓释型抗菌医用导管及其制备方法
CN103623467A (zh) * 2012-08-22 2014-03-12 北京中科益众科技有限公司 一种完全可生物降解复合材料支架
CN107185052A (zh) * 2017-05-31 2017-09-22 苏州蔻美新材料有限公司 一种抑菌消炎润滑导尿管的制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101550259B (zh) 医用多功能聚氯乙烯复合材料
CN1169529C (zh) 纳米银前列腺炎抗菌消炎凝胶及其工业化生产工艺
US20220354985A1 (en) Anti-Microbial Medical Materials and Devices
JP2016525998A (ja) ドープ化金属酸化物ナノ粒子及びその使用
CN107488890B (zh) 一种含有纳米金刚石的医用涤纶抗菌纤维及其制备方法
CN101411898B (zh) 一种有机/无机复合抗菌导尿管及其制备方法
CN101912634A (zh) 一种含纳米银/纳米二氧化硅的抗菌生物敷料的制备方法
CN102091097B (zh) 一种免冲洗产妇会阴医疗护理凝胶及其制备方法
US20210269605A1 (en) Developing material, medical tube and preparation method therefor
CN101927029A (zh) 一种含纳米银的壳聚糖/聚乙烯醇海绵敷料的制备方法
EP2498834B1 (de) Verwendung von polyoxyalkylendiamin-basierten polyguanidinderivaten für medizinische artikel
Lovato et al. Performance-Enhancing Materials in Medical Gloves
CN102107013B (zh) 用于有创性超声诊疗的杀菌型医用超声耦合剂及制备方法
CN106497024A (zh) 一种抗菌聚氨酯复合材料及其制备方法和应用
CN106492266A (zh) 一种表面具有抗菌性纳米银/氧化锌复合水凝胶敷料的制备方法
CN109939267A (zh) 一种抗菌型医疗导管用高分子复合材料及其制备方法
CN108060466A (zh) 乳丝竹炭抗菌材料及其制备方法及乳丝竹炭抗菌卫生巾
CN108912443A (zh) 一种导尿管用纳米复合材料的制备方法
CN107338505A (zh) 一种用于低频电磁理疗垫的抗菌纤维及其制备方法
CN108559123A (zh) 一种生物医用pvc材料及其制备方法
JPH01136662A (ja) 抗菌性導尿カテーテルの製造方法
CN108815583B (zh) 一种基于氨基纳米银分子刷的超亲水抗菌输尿管及其制备方法
KR20060092776A (ko) 은 나노와 향이 함유된 카테터
CN110327499A (zh) 一种导尿管复合抑菌涂层的制备方法
CN109731147B (zh) 多功能pcs杂化纳米纤维生物医用弹性体的制备方法及应用

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WW01 Invention patent application withdrawn after publication

Application publication date: 20181130

WW01 Invention patent application withdrawn after publication