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1.
依据《中国药典》2005年版二部附录无菌检查法进行试验,建立适合于纳米银敷料的无菌检查方法。采用直接接种法,对14批纳米银敷料进行无菌方法学验证,结果表明使用规格40mL的培养基、每管培养基接种量为1cm×3cm时,纳米银敷料无明显抑菌作用,可按此方法进行无菌检查。  相似文献   
2.
为制备超疏水聚乳酸吸油材料,研究分析了目前使用较多的聚乳酸超疏水改性的方法,结果表明:静电纺丝法降低了纤维的细度,提高了聚乳酸纤维膜的疏水性,达到了超疏水性,但由于其较低的工艺生产量和高电压的安全隐患,商业化应用受到了限制。相分离法通过溶剂挥发两相分离,最终获得聚乳酸超疏水表面,利用该方法可以控制材料孔径而改变材料性能,但制备工艺条件苛刻,批量化生产难度大。涂层法可以形成均匀的涂层,操作简便,设备简单,适合于大规模批量生产,也可用于实验室,但部分溶剂会对环境产生一定的污染。  相似文献   
3.
为深入分析微流控技术制备微纳米纤维素材料的研究现状,促进其在各领域应用,综述了以纤维素及纳米纤维素为原料,以微流控技术为基础,结合快速冷冻法、原位界面络合法等技术,制备纤维素及纳米纤维素微球和微胶囊、纤维长丝、薄膜、微管、水凝胶的最新研究进展;针对微流控技术制备微纳米纤维素材料存在的挑战,提出了克服材料缺陷,提升微通道构建能力,探索技术结合方案的应对策略;展望了微流控技术在制备微纳米纤维素材料方面的发展前景,为微流控技术制备微纳米纤维素材料在材料科学、组织工程和再生医学等领域的应用提供参考。  相似文献   
4.
依据《中国药典》2005年版二部附录无菌检查法进行试验,建立适合于纳米银敷料的无菌检查方法。采用直接接种法,对14批纳米银敷料进行无菌方法学验证,结果表明使用规格40mL的培养基、每管培养基接种量为1cm×3cm时,纳米银敷料无明显抑茵作用,可按此方法进行无菌检查。  相似文献   
5.
从“6R”绿色设计理念视角出发,探讨现代可持续化发展战略的纸质家具设计研究,通过分析“6R”设计理念概述,将“6R”设计中的研究、保护、减量化、回收、重复使用、可再生6 项原则与纸材家具进行融合,并分析了纸质家具材料的发展现状及未来发展趋势。“6R”设计原则研究对纸材家具具有指导性作用,其设计原则不但实现了绿色低碳的可持续性发展成果,同时节约了家具的制作成本,实现了经济效益。在未来纸材家具发展中,应充分考虑纸质材料的特性,形成一种耐腐蚀防水的新型纸质材料,满足消费者对家具的实用性及环保性需求。结合“6R”设计原则赋予家具环保理念,对社会、市场、环境资源都具有重大意义。  相似文献   
6.
"文化"一词,一直以来都是一个经久不衰的话题.对于设计领域,甚至一个国家的发展都起到了至关重要的作用,那么何为文化?又何为中国文化呢?明式家具体现了我们中国文化的博大精深,从明式家具中的造型、材料、结构、工艺等手段中反射出中国文化的内涵,可以说中国的传统文化造就了明式家具的诞生。因此,我们应立足于本国的传统文化,正确理解中西差异,对优秀的文化传统做出新的阐述,用现代的设计思维对文化元素进行重构。  相似文献   
7.
为了扩大中空多孔纤维膜在CO2分离方面的应用,提高其捕捉、分离CO2的能力,总结了中空多孔纤维膜在CO2气体分离中的应用研究进展,主要分析了中空多孔纤维膜在CO2分离过程中的溶解-扩散机制、促进传递机制和分子筛分机制;概括了干喷湿纺、湿法纺丝、静电纺丝及熔融纺丝-拉伸法等中空多孔纤维膜的制备方法;归纳了溶液混和、涂层包覆和蒸汽渗透在中空多孔纤维膜功能性整理方面的应用;最后指出现有中空多孔纤维膜应用于CO2气体分离方面所存在的气体传输性差、纤维膜孔隙无法控制等问题,并对未来的中空多孔纤维膜在低阻力条件下进行远距离气体传输和纤维孔隙的改善进行了展望。  相似文献   
8.
岳甜甜 《上海包装》2023,(5):141-143
随着人们生活水平的不断提高,越来越多的人开始注重生活中的美学。折纸艺术与家具设计的融合,不仅能为人们带来视觉上的享受,而且还能使家具更加具有艺术性。从自然美、简约美、技术美、人文美4个方面重点阐述了折纸艺术在家具设计中的创新运用,旨在以丰富艺术设计形式,提升设计质量,增强产品文化底蕴,让人们领略折纸艺术的魅力。  相似文献   
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