干湿纺丝与湿法纺丝的基本流程湿法纺丝一般是先将壳聚糖原料溶解于中,经过滤脱泡后制成一定黏度的纺丝原液,原液沿管道分配到纺丝位,而后经过计量泵、过滤器而流至喷丝头,压出喷丝头后,呈细流状的原液在凝固浴中凝固成固态纤维,随后经进一步拉伸加工后得到成品纤维。干湿法纺丝与湿法纺丝的基本流程相似不同之处仅在于:纺丝原液从喷丝孔喷出进入凝固浴之前,经过一段空气层。空气层的存在为原液细流的脱
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干湿纺丝与湿法纺丝的基本流程
湿法纺丝一般是先将壳聚糖原料溶解于中,经过滤脱泡后制成一定黏度的纺丝原液,原液沿管道分配到纺丝位,而后经过计量泵、过滤器而流至喷丝头,压出喷丝头后,呈细流状的原液在凝固浴中凝固成固态纤维,随后经进一步拉伸加工后得到成品纤维。
干湿法纺丝与湿法纺丝的基本流程相似不同之处仅在于:纺丝原液从喷丝孔喷出进入凝固浴之前,经过一段空气层。
空气层的存在为原液细流的脱溶剂化提供了充足的空间使初生纤维的结构发生很大的变化,液态丝条在进入凝固浴前,在空气层中被牵伸成分子结构取向。
由于具有高度取向结构,干湿纺纤维的截面比较细密且强度比相同条件下得到的湿纺纤维要高。

MOFs
该发明的MOFs-壳聚糖纳米纤维复合膜的制备方法具有以下优点:
该发明提出将MOFs与壳聚糖纳米纤维复合,经过交联反应的MOFs与壳聚糖纳米纤维具有较高的结合强度,MOFs留着率高,分散均匀,排列有序,进而使得到的MOFs-壳聚糖纳米纤维复合膜具有较高的稳定性。该制备方法简单易行,制备条件温和,适合大规模生产,得到的复合膜具有优异的耐水及耐溶剂性,因此,该复合膜在染料吸附以及金属离子分离等方向具有潜在应用价值。根据Hirai、Odani和Nakajima(1991)的提议,根据N-乙酰氨基葡萄糖残基的质子峰与所有氨基葡萄糖残基的H2-H6'质子的积分面积之比,推导出DA用氢谱法计算了海藻酸钠的M/G摩尔比。
该发明有效解决了MOFs-壳聚糖纳米纤维复合膜强度低、稳定性差以及MOFs材料在壳聚糖纤维中分散性差等问题,制备得到了具有高MOFs留着率、高强度及优异的耐水及耐溶剂性的MOFs-壳聚糖纳米纤维复合膜。同时,该制备方法简单易行,制备条件温和,适合大规模生产,有望拓展该复合膜在染料吸附、金属离子吸附、气体吸附与存储等领域中的应用。例如,对氧气阻隔性能的改善可以通过使用特定的基于蛋白质的涂层来实现,[6,7]。

壳聚糖纤维面膜的辅助功效
聚糖纤维面膜一方面可以抑菌、驱螨,清洁皮肤;同时对病变部位进行修复,皮肤恢复弹性和光泽;更重要的可对各类起到辅助的作用。壳聚糖是自然界具备双向强力吸附:吸出、黑色素,修复损伤;吸入水分、营养素,恢复肌肤的材质,
我们每天都与微生物生活在一起,人体的汗腺和毛孔都分布着大量的微生物。通常情况下,一些常驻菌能起到保护皮肤的作用,但是,当菌群失衡,其中的有害菌便会大量繁殖,不仅危害人体健康,还有可能产生异味。而我们所穿的衣服属于多孔性的纺织品,人体新陈代谢产生的汗液、皮脂、皮肤表皮落屑等很容易被吸附其上,这些代谢产物成了微生物的营养基,而纺织品则成了细菌的生存之所。静电纺丝技术的普遍化,使得各种壳聚糖衍生物、复合纳米纤维层出不穷。因此,研制开发抗菌纺织品成了当今社会健康发展的趋势之一。

海斯摩尔生物学评价检测数据证明
止血促愈: 实验证明,使用壳聚糖纤维加工而成的非织造布有止血特性,在与血液接触后,可促使带负电的血小板凝聚,红细胞聚集,进而补体及血液其他成分,刺激血管收缩,达到迅速凝固血液,封合伤口止血的效果。
吸附螯合:海斯摩尔分子中含有大量氨基(—NH2)和羟基(—OH), 其具有的吸附螯合功能,可有效吸附甲醛、和重金属离子(如Ag+、Cu2+、Zn2+等)等有害物质。
生物安全性:海斯摩尔生物学评价检测数据证明,海斯摩尔无皮肤致敏、皮内反应,细胞毒性<1级,具有生物安全性。

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