CN112406095B - 一种具有抗菌功能的织物及其快速成形方法 - Google Patents

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Abstract

一种具有抗菌功能的织物,具有采用三维打印方式形成的层叠构造,在层叠构造的不同层厚上具有由差异化打印形成的不同的抗菌粒子含量,从而使得抗菌粒子含量具有层间的梯度变化,在层叠构造的相同层厚的不同区域,具有由差异化打印形成的不同的抗菌粒子含量,从而使得抗菌粒子含量具有层内的分区变化;上述织物的快速成形方法,在打印过程中通过抗菌母料和基础母料的泵送比例调节实现当前层或当前区域材料的快速配制和切换,进一步通过三维打印设备的三维运动和打印头配合提高打印效率,工艺快捷,制得的织物抗菌功能性和抗菌粒子的缓释性多方面可控,满足了抗菌功能产品的长效缓释需要和个性化定制需要,在生活、医学等领域具有极高的应用价值。

Description

一种具有抗菌功能的织物及其快速成形方法
技术领域
本发明涉及织物快速成形技术领域,具体涉及一种具有抗菌功能的织物及其快速成形方法。
背景技术
随着人们对穿戴物功能性要求的提高,加之一些特殊公共卫生场所的特殊需要,具有抗菌功能的、用于穿戴的织物越来越多的走进人们的视野。
目前具有抗菌功能的织物生产方法主要有两种,一种是采用抗菌母粒纺成抗菌纤维,采用抗菌纤维制成各种织物,然后经过染色、整理成抗菌织物,抗菌效果持久、耐洗性好,另一种方法是人们常称的“后整理法”,即在织物的印染、整理过程中采用浸渍、浸轧、涂层等方法将抗菌剂施加在纤维表面,加工简单但不耐洗涤,溶出量大。
总体而言,采用抗菌母粒纺成抗菌纤维来制造织物是一种比“后整理法”更安全、抗菌效果更持久的操作工艺,但该操作工艺中纺制抗菌纤维和织物制造的过程仍然较为复杂,织物制造效率低,个性化定制功能不足,而且,对于抗菌材料而言,没有很好的抗菌性分区设计和抗菌粒子缓释控制手段。
发明内容
为解决上述问题,本发明提供一种具有抗菌功能的织物及其快速成形方法,借助三维打印的整体手段实现抗菌功能织物的快速成形,并根据需要对织物不同区域或者同一区域的不同层次进行抗菌性设计,制造出抗菌成分具有分区特性和梯度分布特性的抗菌功能织物,从而使得抗菌功能性和抗菌粒子的缓释性多方面可控。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的。
一种具有抗菌功能的织物,具有采用三维打印方式形成的层叠构造,至少在部分部位,在所述层叠构造的不同层厚上具有由差异化打印形成的不同的抗菌粒子含量,从而使得抗菌粒子含量具有层间的梯度变化;和/或,至少在部分部位,在所述层叠构造的相同层厚的不同区域,具有由差异化打印形成的不同的抗菌粒子含量,从而使得抗菌粒子含量具有层内的分区变化。
一种具有抗菌功能的织物的快速成形方法,在一个步骤中,采用抗菌母料和基础母料按比例送料混合,配成打印当前层或者当前区域的打印料,送入三维打印设备的打印头,打印头喷出或挤出丝材,在当前层或者当前区域打印出含有特定抗菌粒子含量的织构;在另一步骤中,改变抗菌母料和基础母料送料比例,配成打印新的当前层或者新的当前区域的打印料,送入三维打印设备的打印头,打印头喷出或挤出丝材,在该新的当前层或者新的当前区域打印出含有与之前层或者之前区域抗菌粒子含量变化了的织构。
如上所述的快速成形方法,所述抗菌母料中含有纳米抗菌粒子,所述基础母料中不加入抗菌功能成分。
如上所述的快速成形方法,在第一步骤中,采用抗菌母料和基础母料按比例送料混合,配成打印当前层的打印料,送入三维打印设备的打印头,打印头喷出或挤出丝材,在当前层打印出含有以重量百分数计为A%的抗菌粒子含量的织构;在相连续的第二步骤中,改变抗菌母料和基础母料送料比例,配成打印新的当前层的打印料,送入三维打印设备的打印头,打印头喷出或挤出丝材,在新的当前层打印出含有以重量百分数计为(A+B)%的抗菌粒子含量的织构;重复第二步骤中改变抗菌母料和基础母料送料比例以及喷出或挤出丝材的操作过程,在连续的若干层继续打印出含有以重量百分数计分别为(A+2B)%、(A+3B)%……(A+NB)%的抗菌粒子含量的织构(N为≥3的自然数),最终获得抗菌粒子含量层间渐变、缓释性可控的织构。
如上所述的快速成形方法,所述抗菌母料中的抗菌粒子含量≤25%,所述A%≤10%,数字B为正增量,且满足B%≤2%。
如上所述的快速成形方法,在打印所述抗菌粒子含量层间渐变、缓释性可控的织构的同时,在某一步骤中,采用抗菌母料和基础母料按比例送料混合,配成打印当前区域的打印料,送入三维打印设备的打印头,打印头喷出或挤出丝材,在当前区域打印出含有特定抗菌粒子含量的织构;在另一步骤中,改变抗菌母料和基础母料送料比例,配成打印新的当前区域的打印料,送入三维打印设备的打印头,打印头喷出或挤出丝材,在该新的当前区域打印出含有与之前区域抗菌粒子含量变化了的织构,最终获得抗菌粒子含量层内分区变化、抗菌性能层内可控的织构。
如上所述的快速成形方法,所述三维打印设备为熔融沉积设备,所述打印头为喷丝头或挤丝头。
如上所述的快速成形方法,所述熔融沉积设备采用至少两个泵送料筒分别泵送基础母料和抗菌母料,通过调节控制阀调节基础母料和抗菌母料混合比例。
如上所述的快速成形方法,所述熔融沉积设备包含两个打印头。
如上所述的快速成形方法,所述三维打印设备具有三维运动自由度,其中所述打印头具有至少二个维度的运动自由度,打印平台具有至少一个维度的运动自由度。
本发明的有益效果在于:
本发明的具有抗菌功能的织物及其快速成形方法,利用三维打印快速成形的优势,形成的层叠构造,至少在部分部位,在层叠构造的不同层厚上打印具有由差异化打印形成的不同的抗菌粒子含量的织构,从而使得抗菌粒子含量具有层间的梯度变化,并且,至少在部分部位,在层叠构造的相同层厚的不同区域打印具有由差异化打印形成的不同的抗菌粒子含量的织构,从而使得抗菌粒子含量具有层内的分区变化,制造出的抗菌功能织物中抗菌成分具有分区特性和梯度分布特性,从而使得抗菌功能性和抗菌粒子的缓释性多方面可控,满足了抗菌功能产品的长效缓释需要和个性化定制需要,在生活、医学等领域具有极高的应用价值,在打印过程中通过抗菌母料和基础母料的泵送比例调节实现当前层或当前区域材料的快速配制和切换,通过三维打印设备的三维运动功能和多个打印头的配合进一步提高三维打印效率。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,本申请的方案和优点对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。在附图中:
图1为本发明实施例1的一种具有抗菌功能的织物快速成形原理图。
图2为本发明实施例3的一种具有抗菌功能的织物快速成形原理图。
图3为本发明实施例4的一种具有抗菌功能的织物快速成形原理图。
图中各附图标记所代表的组件为:
第一泵送料筒10,第二泵送料筒20,打印头31,副打印头32,调节控制阀40,打印平台50,织物60。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施方式。虽然附图中显示了本公开的示例性实施方式,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施方式所限制。相反,提供这些实施方式是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
实施例1
本实施例制造一种具有抗菌功能的织物,该织物具有采用三维打印方式形成的层叠构造,在所述层叠构造的不同层厚上具有由差异化打印形成的不同的抗菌粒子含量,从而使得抗菌粒子含量具有层间的梯度变化。
参见图1,图1为本发明实施例1的一种具有抗菌功能的织物快速成形原理图,前述具有抗菌功能的织物的快速成形方法,在第一步骤中,采用抗菌母料和基础母料按比例送料混合,配成打印当前层的打印料,送入三维打印设备的打印头31,打印头31喷出或挤出丝材,在当前层打印出含有以重量百分数计为A%的抗菌粒子含量的织构;在相连续的第二步骤中,改变抗菌母料和基础母料送料比例,配成打印新的当前层的打印料,送入三维打印设备的打印头31,打印头31喷出或挤出丝材,在新的当前层打印出含有以重量百分数计为(A+B)%的抗菌粒子含量的织构;重复第二步骤中改变抗菌母料和基础母料送料比例以及喷出或挤出丝材的操作过程,在连续的若干层继续打印出含有以重量百分数计分别为(A+2B)%、(A+3B)%……(A+NB)%的抗菌粒子含量的织构(N为≥3的自然数),最终获得抗菌粒子含量层间渐变、缓释性可控的织构。
本实施例的所述三维打印设备为熔融沉积设备,所述打印头31为挤丝头,其挤出动力为机械螺杆,但本发明保护范围并不局限于此,其余机械动力如活塞等,以及非机械的动力,只要能实现本发明的功能即可,本实施例的抗菌母料和基础母料中的基材可以是用于织物制造的各种热熔聚合物或者其混合物,优选包括聚氨酯、PET、PP、PE等,并优选符合人体接触类纺织品安全标准或医用标准。
从图1可以看到,熔融沉积设备采用第一泵送料筒10和第二泵送料筒20分别泵送基础母料和抗菌母料,通过调节流速/流量的调节控制阀40调节基础母料和抗菌母料混合比例,打印头31和打印平台50在控制系统控制下被三维运动系统(图中未示出)带动,进行丝材的挤出和逐层编织,每层的编织路线可以采用纵横正交或者呈角度相交,在切换层厚后,可以改变编织角度和/或编织跨度以确保整体的织物60在多个层厚上表面为基本均质,由于是挤出丝材进行层内非搭接式打印,优选的,三维运动系统中至少包括一个使所述打印平台50水平运动的运动自由度,这样,打印平台50可以在打印头31水平运动时配合打印头31做相向运动或交叉运动,以提高打印效率或构建打印角度,这是与很多同类三维运动设备不同的。
根据生活、医学等领域常用抗菌功能织物的抗菌粒子(纳米银)用量控制标准,本实施例进一步通过控制抗菌母料中的抗菌粒子含量≤25%,优选15%-20%之间,可基本确保抗菌母料和基础母料的泵送量不会出现量级层面的较大差异,上式中所述A%一般取值范围为≤10%,优选3%-6%左右,上式中数字B为正增量,且一般满足B%≤2%,其取值越小,梯度变化越缓,抗菌粒子(纳米银)的缓释性层间差异越小,因此,优选满足B%≤1%,更优选满足B%≤0.5%,更优选满足B%≤0.2%,相应的打印层数也可以相应的从几层到几十层甚至上百层。
本实施例数字B为正增量可构造从打印织物的最外层到最内层抗菌粒子含量呈递增趋势的织构,对抗菌功能织物在较长周期使用中的抗菌功能缓释具有明显调节作用,但本发明并不限于此,根据另外的需要,数字B为负增量也是可以的,本实施例仅在所述抗菌母料中添加纳米抗菌粒子银,所述基础母料中不加入抗菌功能成分,但如果需要,基础母料中也可以加入少量功能成分。
实施例2
本实施例对制造抗菌粒子含量层内分区变化、抗菌性能层内可控的织构作出说明,具体以在实施例1的基础上的改进为例,在打印所述抗菌粒子含量层间渐变、缓释性可控的织构的同时,在某一步骤中,采用抗菌母料和基础母料按比例送料混合,配成打印当前区域的打印料,送入三维打印设备的打印头31,打印头31喷出或挤出丝材,在当前区域打印出含有特定抗菌粒子含量的织构;在另一步骤中,改变抗菌母料和基础母料送料比例,配成打印新的当前区域的打印料,送入三维打印设备的打印头31,打印头31喷出或挤出丝材,在该新的当前区域打印出含有与之前区域抗菌粒子含量变化了的织构,最终获得抗菌粒子含量层内分区变化、抗菌性能层内可控的织构。
这一方案的优点可以举例说明的是,对于一些医疗或卫生需要的抗菌功能织物,当与人体特别部位接触时,可以通过织物局部区域的抗菌粒子用量控制来避免可能存在的与人体的应激反应,或者减少人们对这种应激反应的担忧。
实施例3
本实施例是在实施例1或实施例2基础上的进一步改进,图2为本实施例的一种具有抗菌功能的织物快速成形原理图,本实施例与实施例1或2一样,三维打印设备为熔融沉积设备,打印头为挤丝头,采用第一泵送料筒10和第二泵送料筒20分别泵送基础母料和抗菌母料,通过调节流速/流量的调节控制阀40调节基础母料和抗菌母料混合比例,不同之处在于,本实施例采用两个打印头,除了打印头31,还有一个副打印头32,打印头31和副打印头32以及打印平台50在控制系统控制下被三维运动系统带动,进行丝材的挤出和逐层编织。
从图2中可以看到,打印头31和副打印头32在连接到第一泵送料筒10和第二泵送料筒20时,在每个泵送料筒上都是共用调节控制阀40的,这样设计的优点是两个打印头在打印较大的织物平面并且打印区域所设计的抗菌粒子含量没有差异时,可以通过在跨度、起始位置和/或运动幅度上的分区进行来提高打印效率。
实施例4
本实施例是在实施例3基础上的进一步改进,图3为本实施例的一种具有抗菌功能的织物快速成形原理图,本实施例与实施例3一样,三维打印设备为熔融沉积设备,打印头为挤丝头,采用第一泵送料筒10和第二泵送料筒20分别泵送基础母料和抗菌母料,通过调节控制阀40调节基础母料和抗菌母料混合比例,并且同样采用打印头31和副打印头32进行打印,打印头31和副打印头32以及打印平台50在控制系统控制下被三维运动系统带动,进行丝材的挤出和逐层编织。
从图3中可以看到,与实施例3不同的是,打印头31和副打印头32在连接到第一泵送料筒10和第二泵送料筒20时,在每个泵送料筒上都是具有各自的调节控制阀40的,这样设计的优点是由于不同的调节控制阀40可调节不同的混料比例,这样由第一泵送料筒10和第二泵送料筒20泵送到打印头31和副打印头32的物料中抗菌粒子含量可以是不同的,这样,除了能够实现实施例3中所描述的两个打印头在打印较大的织物平面时(打印区域所设计的抗菌粒子含量可以相同或不同),可以通过在跨度、起始位置和/或运动幅度上的分区进行来提高打印效率这一作用外,还可以适应不同层之间的抗菌粒子含量梯度变化打印需要,尤其是在打印头对不同抗菌粒子含量的打印母料的混熔需要一定时间间隔时,可以以一个打印头进行打印,另一打印头进行混熔备料的方式来减少切换间隔时间,提高打印效率。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种具有抗菌功能的织物,具有采用三维打印方式形成的层叠构造,其特征在于,至少在部分部位,在所述层叠构造的不同层厚上具有由差异化打印形成的不同的抗菌粒子含量,从而使得抗菌粒子含量具有层间的梯度变化,所述层间的梯度变化包括:在一当前层打印出的含有以重量百分数计为A%的抗菌粒子含量的织构,在与该当前层相连续的新层打印出的含有以重量百分数计为(A+B)%的抗菌粒子含量的织构,在连续的若干层继续打印出的含有以重量百分数计分别为(A+2B)%、(A+3B)%……(A+NB)%的抗菌粒子含量的织构,N为≥3的自然数。
2.根据权利要求1所述的一种具有抗菌功能的织物,其特征在于,还至少在部分部位,在所述层叠构造的相同层厚的不同区域,具有由差异化打印形成的不同的抗菌粒子含量,从而使得抗菌粒子含量具有层内的分区变化。
3.一种具有抗菌功能的织物的快速成形方法,其特征在于,在第一步骤中,采用抗菌母料和基础母料按比例送料混合,配成打印当前层的打印料,送入三维打印设备的打印头,打印头喷出或挤出丝材,在当前层打印出含有以重量百分数计为A%的抗菌粒子含量的织构;在相连续的第二步骤中,改变抗菌母料和基础母料送料比例,配成打印新的当前层的打印料,送入三维打印设备的打印头,打印头喷出或挤出丝材,在新的当前层打印出含有以重量百分数计为(A+B)%的抗菌粒子含量的织构;重复第二步骤中改变抗菌母料和基础母料送料比例以及喷出或挤出丝材的操作过程,在连续的若干层继续打印出含有以重量百分数计分别为(A+2B)%、(A+3B)%……(A+NB)%的抗菌粒子含量的织构,N为≥3的自然数,最终获得抗菌粒子含量层间渐变、缓释性可控的织构。
4.根据权利要求3所述的一种具有抗菌功能的织物的快速成形方法,其特征在于,所述抗菌母料中含有纳米抗菌粒子,所述基础母料中不加入抗菌功能成分。
5.根据权利要求3所述的一种具有抗菌功能的织物的快速成形方法,其特征在于,所述抗菌母料中的抗菌粒子含量≤25%,所述A%≤10%,数字B为正增量,且满足B%≤2%。
6.根据权利要求3所述的一种具有抗菌功能的织物的快速成形方法,其特征在于,在打印所述抗菌粒子含量层间渐变、缓释性可控的织构的同时,在某一步骤中,采用抗菌母料和基础母料按比例送料混合,配成打印当前区域的打印料,送入三维打印设备的打印头,打印头喷出或挤出丝材,在当前区域打印出含有特定抗菌粒子含量的织构;在另一步骤中,改变抗菌母料和基础母料送料比例,配成打印新的当前区域的打印料,送入三维打印设备的打印头,打印头喷出或挤出丝材,在该新的当前区域打印出含有与之前区域抗菌粒子含量变化了的织构,最终获得抗菌粒子含量层内分区变化、抗菌性能层内可控的织构。
7.根据权利要求3-6任一项所述的一种具有抗菌功能的织物的快速成形方法,其特征在于,所述三维打印设备为熔融沉积设备,所述打印头为喷丝头或挤丝头。
8.根据权利要求7所述的一种具有抗菌功能的织物的快速成形方法,其特征在于,所述熔融沉积设备采用至少两个泵送料筒分别泵送基础母料和抗菌母料,通过调节控制阀调节基础母料和抗菌母料混合比例。
9.根据权利要求7所述的一种具有抗菌功能的织物的快速成形方法,其特征在于,所述熔融沉积设备包含两个打印头。
10.根据权利要求7所述的一种具有抗菌功能的织物的快速成形方法,其特征在于,所述三维打印设备具有三维运动自由度,其中所述打印头具有至少二个维度的运动自由度,打印平台具有至少一个维度的运动自由度。
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Citations (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0527741A1 (en) * 1990-02-28 1993-02-24 Armstrong Thomas Branigan PRODUCT.
US5652049A (en) * 1993-11-15 1997-07-29 Paragon Trade Brands, Inc. Antibacterial composite non-woven fabric
CN101029113A (zh) * 2007-02-28 2007-09-05 中山大学 可反应性高分子抗菌剂及其制备方法和应用
CN101209240A (zh) * 2007-12-21 2008-07-02 东华大学 药物梯度零级植入控释给药装置及其制备方法
KR20120037091A (ko) * 2010-10-11 2012-04-19 박정호 소나무의 항균성분을 가지는 의류소재의 제조방법.
CN106046756A (zh) * 2016-07-29 2016-10-26 佛山市高明区诚睿基科技有限公司 一种石墨烯改性增强3d打印用聚氨酯复合材料
CN205741716U (zh) * 2015-11-13 2016-11-30 创方拓展有限公司 功能织物及由其制成的服装
CN106702724A (zh) * 2015-11-13 2017-05-24 创方拓展有限公司 功能织物及其制造方法
EP3266908A1 (en) * 2016-07-06 2018-01-10 Xerox Corporation Anti-bacterial metallo ionomer polymer nanocomposite filaments and methods of making the same
CN108327241A (zh) * 2018-01-28 2018-07-27 浙江大学 一种可控抗菌气管支架的制造方法
CN109228337A (zh) * 2018-07-24 2019-01-18 西安交通大学 一种基于微流体混合的梯度材料3d打印喷头
CN109966547A (zh) * 2019-04-22 2019-07-05 四川大学 3d打印具有缓释抗菌功能的骨组织工程支架及制备方法
CN110014643A (zh) * 2019-03-11 2019-07-16 华中科技大学 一种用于3d打印的多材料梯度成形熔融挤出系统
WO2020079669A1 (en) * 2018-10-19 2020-04-23 National Research Council Of Canada Functionalized product fabricated from a resin comprising a functional component and a polymeric resin, and method of making the same
CN111138723A (zh) * 2019-12-10 2020-05-12 四川农业大学 一种3d打印梯度抗菌膜的制备方法、产品及其应用
CN111152452A (zh) * 2020-01-14 2020-05-15 青岛理工大学 一种PDMS/SiC功能梯度衬底及其制备方法与应用
CN111364121A (zh) * 2018-12-25 2020-07-03 北京中纺优丝特种纤维科技有限公司 一种抗菌导电纤维及其制备方法
CN212472677U (zh) * 2020-03-20 2021-02-05 湖南俏妃卫生用品有限公司 一种抗菌型聚丙烯植物纤维无纺布

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2508212A1 (en) * 2011-04-05 2012-10-10 Universitätsklinikum Freiburg Biocompatible and biodegradable gradient layer system for regenerative medicine and for tissue support
CN202131448U (zh) * 2011-06-23 2012-02-01 青岛金三阳纺织机械有限公司 用于塑料编织布喷水织机的挤水机构
JP6031108B2 (ja) * 2011-09-29 2016-11-24 ストライカー・ユーロピアン・ホールディングス・I,リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 制御された粒子分布を有する合成発泡体を調製する方法
US20140232035A1 (en) * 2013-02-19 2014-08-21 Hemant Bheda Reinforced fused-deposition modeling
KR101346307B1 (ko) * 2013-03-14 2013-12-31 송완수 음이온 및 원적외선 방사성 의자 원단의 제조방법
US9579851B2 (en) * 2013-03-22 2017-02-28 Markforged, Inc. Apparatus for fiber reinforced additive manufacturing
US10441689B2 (en) * 2014-08-10 2019-10-15 Louisiana Tech Research Corporation Methods and devices for three-dimensional printing or additive manufacturing of bioactive medical devices
CN105522803B (zh) * 2014-09-29 2020-03-24 苏州工业园区新国大研究院 基于静电纺丝与喷雾的3d打印制备功能梯度涂层的方法
CN205115745U (zh) * 2014-12-11 2016-03-30 江苏悦达众翔针织印染有限公司 梯度结构双面异效复合功能户外休闲服用面料
FR3029838A1 (fr) * 2014-12-11 2016-06-17 Centre Nat Rech Scient Procede de fabrication additive d'un objet mecatronique 3d
US20170247818A1 (en) * 2016-02-25 2017-08-31 Chin-Yen Yang Antiseptic 3d printing filament
CN105773976A (zh) * 2016-04-21 2016-07-20 东华大学 一种纤维级基于反应挤出的抗菌产品的3d打印方法
US10137635B2 (en) * 2016-05-19 2018-11-27 Palo Alto Research Center Incorporated System and method for printing path planning for manufacturing of functionally graded materials with the aid of a digital computer
KR102189939B1 (ko) * 2016-05-31 2020-12-11 나이키 이노베이트 씨.브이. 3 차원 구조적 구성 요소의 그레디언트 인쇄
CN106113681B (zh) * 2016-06-27 2019-01-25 中国人民解放军总后勤部军需装备研究所 一种梯度功能的鞋面复合布及其制备方法
WO2018031491A1 (en) * 2016-08-07 2018-02-15 Nanochon, Llc Three-dimensionally printed tissue engineering scaffolds for tissue regeneration
CN109562561B (zh) * 2016-09-07 2021-01-12 宝洁公司 聚合物材料和由其制成的制品
KR101794985B1 (ko) * 2016-09-09 2017-12-01 청주대학교 산학협력단 항균기능을 갖는 삼차원 프린팅용 옻 필라멘트의 제조방법 및 이에 의해 제조된 삼차원 프린팅용 옻 필라멘트
CN108610551A (zh) * 2016-12-13 2018-10-02 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 一种抗菌塑料组合物以及抗菌材料及制备方法和应用
GR1009361B (el) * 2017-05-11 2018-09-17 Κωνσταντινος Ηλια Θεοδοσοπουλος Συστημα παραγωγης μεσω τρισδιαστατης εκτυπωσης, δισκιων, κοκκιων και καψουλων
CN107952962B (zh) * 2017-11-20 2019-11-26 淮阴工学院 一种功能梯度仿生结构钛合金人工植入体及其成形方法
KR102052461B1 (ko) * 2017-11-24 2019-12-06 한국기계연구원 저항성 센싱 정보를 가지는 3d 에어메쉬 원단
CN111655451A (zh) * 2017-11-29 2020-09-11 奥里根生物治疗公司 无菌增材制造系统
US20210277237A1 (en) * 2018-06-08 2021-09-09 Elkem Silicones Shanghai Co., Ltd. Curable silicone composition
CN113651933A (zh) * 2018-08-31 2021-11-16 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 一种抗菌性光固化3d打印材料及其制备方法和3d打印装置
WO2020072211A1 (en) * 2018-10-02 2020-04-09 Zincore, LLC Antimicrobial fibers and materials
CN210062018U (zh) * 2019-03-11 2020-02-14 华中科技大学 多材料梯度成形熔融挤出和颗粒状异质多材料挤出系统
CN110202860B (zh) * 2019-05-31 2021-04-23 华南农业大学 一种梯度缓释型的活性复合膜及其制备方法
CN210911399U (zh) * 2019-06-26 2020-07-03 浙江兆新纺织科技股份有限公司 一种珠光仿棉抗菌除臭被套面料
CN110694102A (zh) * 2019-11-13 2020-01-17 中国矿业大学 一种具有长效抗菌作用的3d打印水凝胶伤口敷料
CN111155205B (zh) * 2019-12-31 2021-01-19 三阳纺织有限公司 一种增大条筒容量的圈条方法
JP3227470U (ja) * 2020-06-01 2020-08-27 株式会社ハリソン 立体マスク
CN111808408B (zh) * 2020-08-06 2022-04-15 苏州环诺新材料科技有限公司 一种感光抗菌可生物降解3d打印线材及其制备方法

Patent Citations (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0527741A1 (en) * 1990-02-28 1993-02-24 Armstrong Thomas Branigan PRODUCT.
US5652049A (en) * 1993-11-15 1997-07-29 Paragon Trade Brands, Inc. Antibacterial composite non-woven fabric
CN101029113A (zh) * 2007-02-28 2007-09-05 中山大学 可反应性高分子抗菌剂及其制备方法和应用
CN101209240A (zh) * 2007-12-21 2008-07-02 东华大学 药物梯度零级植入控释给药装置及其制备方法
KR20120037091A (ko) * 2010-10-11 2012-04-19 박정호 소나무의 항균성분을 가지는 의류소재의 제조방법.
CN106702724A (zh) * 2015-11-13 2017-05-24 创方拓展有限公司 功能织物及其制造方法
CN205741716U (zh) * 2015-11-13 2016-11-30 创方拓展有限公司 功能织物及由其制成的服装
EP3266908A1 (en) * 2016-07-06 2018-01-10 Xerox Corporation Anti-bacterial metallo ionomer polymer nanocomposite filaments and methods of making the same
CN106046756A (zh) * 2016-07-29 2016-10-26 佛山市高明区诚睿基科技有限公司 一种石墨烯改性增强3d打印用聚氨酯复合材料
CN108327241A (zh) * 2018-01-28 2018-07-27 浙江大学 一种可控抗菌气管支架的制造方法
CN109228337A (zh) * 2018-07-24 2019-01-18 西安交通大学 一种基于微流体混合的梯度材料3d打印喷头
WO2020079669A1 (en) * 2018-10-19 2020-04-23 National Research Council Of Canada Functionalized product fabricated from a resin comprising a functional component and a polymeric resin, and method of making the same
CN111364121A (zh) * 2018-12-25 2020-07-03 北京中纺优丝特种纤维科技有限公司 一种抗菌导电纤维及其制备方法
CN110014643A (zh) * 2019-03-11 2019-07-16 华中科技大学 一种用于3d打印的多材料梯度成形熔融挤出系统
CN109966547A (zh) * 2019-04-22 2019-07-05 四川大学 3d打印具有缓释抗菌功能的骨组织工程支架及制备方法
CN111138723A (zh) * 2019-12-10 2020-05-12 四川农业大学 一种3d打印梯度抗菌膜的制备方法、产品及其应用
CN111152452A (zh) * 2020-01-14 2020-05-15 青岛理工大学 一种PDMS/SiC功能梯度衬底及其制备方法与应用
CN212472677U (zh) * 2020-03-20 2021-02-05 湖南俏妃卫生用品有限公司 一种抗菌型聚丙烯植物纤维无纺布

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