艾草/粘胶纤维及其非织造材料的羧甲基化改性与应用研究

来源 :天津工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gengyuefeng009
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抗菌性能和吸水性能均优异的医用敷料研究较少,部分抗菌敷料存在抗菌物质对人体有害或者吸水性能不理想导致伤口粘连等弊端。艾草具有广谱抗菌、绿色环保、安全无毒等优点,将艾草提取物与纺织品相结合可使其具有天然抗菌性。羧甲基亲水性极强,羧甲基化改性的材料具有高吸水性能,且吸液后还可形成凝胶结构,有利于减缓液体的散失,为创面提供愈合的湿润条件。因此将艾草提取物与非织造材料结合并对其进行羧甲基化改性,使其拥有优异的天然抗菌性能的同时又兼具出色的吸水性能具有重要意义。本论文以艾草/粘胶纤维为原料,通过碱化处理和醚化反应成功接枝羧甲基。对非织造布进行了表征与性能测试,结果表明,改性后的非织造布平均纤维直径从13.06μm增加到15.78μm,结晶度从55.14%降低到31.47%。改性后非织造布的吸水性能和保液性能得到改善,力学性能有所下降,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌率分别为88.72%和85.17%,且具有较好的细胞相容性。通过正交试验对改性工艺进行优化,得到最佳工艺为氢氧化钠浓度20%,碱化时间2 h,酸碱比1/4,醚化时间2 h,醚化温度为80℃,此时吸水倍率可达935%。由于艾草/粘胶纤维的制备相比普通粘胶纤维更加复杂,因此采用优化后的改性工艺对粘胶纤维水刺非织造布进行羧甲基化改性,并在改性溶液中添加艾草提取物,使艾草提取物负载到粘胶纤维上。对负载艾草提取物的羧甲基化粘胶纤维水刺非织造布进行了表征和性能测试。结果表明,改性后的非织造布平均纤维直径从12.79μm增加到15.67μm,结晶度从58.93%降低到39.83%。改性后的非织造布可吸收更多液体,吸水倍率可达825%。对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌率分别为89.95%和86.99%。两种方法相比较,第一种方法制备的非织造材料吸水性能更优异,第二方法制备的非织造材料抗菌性能更好,两种方法制备的非织造布均具有良好的细胞相容性。相比市售的医用敷料,本课题制备的两种非织造布兼具优良的吸水性能、保液性能和天然抗菌性。
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