技术领域
本发明涉及一种避光可降解输液袋的制备方法,特别是一种具有避光可降解功能的输液袋,属于医疗用品领域。
背景技术
人们生病在所难免,而静脉滴注作为治疗疾病的主要手段。目前静脉注射设备中,除特殊要求以外,一般都使用塑料输液袋代替传统的玻璃瓶。然而对于一些对光不稳定的药物须在保管、用药过程中采用相应的避光措施。因此,在运输过程中这些药物就需要使用一种避光输液袋,为了使可见光对输液袋中药品造成伤害,现有的避光输液袋都加入一层黑色有机物用来遮光。然而有机物在长时间的条件下不稳定,一定程度上受可见光影响发生分解,从而对药品产生影响,不利于药品储存。另外,输液袋中有机物的成分不断增加,也不利于废弃输液袋的降解。本发明公开了一种避光可降解输液袋的制备方法,所制备的避光可降解输液袋结构包括:聚丙烯塑料层、通过热压合在所述聚丙烯塑料层内外表面的遮光膜层。本发明的避光可降解输液袋具有以下优点:1)采用的植物纤维素属于生物质材料,有利于后期输液袋的回收降解;2)碳纳米管属于无机碳材料,物理化学性质稳定,适合作为遮光材料;3)制备的避光可降解输液袋同时具有优良的机械性能与印刷性能,可以用作医用输液袋。
发明内容
本发明提出一种避光可降解输液袋的制备方法,目的在于制备出避光、可降解、气密性好、印刷性能好的输液袋。
本发明的技术解决方案:一种避光可降解输液袋的制备方法,其特征在于,所制备的避光可降解输液袋结构包括:聚丙烯塑料层、通过热压合在所述聚丙烯塑料层内外表面的遮光膜层,所述医用遮光膜层包括的原料成分与重份数为:植物纤维10-12份、碳纳米管35-50份、纳米氧化锌粉末6-10份、硅油15-20份、聚乙二醇25-30份、邻苯二甲酸二乙酯9-15份。
本发明的一种避光可降解输液袋的制备方法还包括以下优选方案。
在本发明的优选的方案中,所述的植物纤维为100~150目的稻壳与竹粉混合物,通过利用硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠、氢氧化钾等化学试剂进行反复的化学提纯得到纤维。
在本发明的优选的方案中,所述的植物纤维的质量浓度为2wt%-7wt%。
在本发明的优选的方案中,所述的碳纳米管为多壁碳纳米管、单壁碳纳米管、羧基化碳纳米管等。
在本发明的优选的方案中,其特征在于,所述的碳纳米管直径为30-50nm。
在本发明的优选的方案中,其特征在于,所述的聚丙烯重均分子量为90000-120000。
与已有技术相比,本发明的有益效果体现在:
(1)本发明利用植物纤维原料为100~150目的稻壳与竹粉,制备出纳米纤维素,降低环境污染,同时降低成本;
(2)碳纳米管属于无机碳材料,物理化学性质稳定,适合作为避光材料,获得避光输液袋能稳定保存药品;
(3)所获得的避光可降解输液袋的性能(避光性能好、降解性能好、气密性好,印刷性能好等)可作为医用产品。
具体实施方式
实施例1
一种避光可降解输液袋的制备方法,所制备的避光可降解输液袋结构包括:聚丙烯塑料层、通过热压合在所述聚丙烯塑料层内外表面的遮光膜层,所述医用遮光膜层包括的原料成分与重份数为:植物纤维10份、碳纳米管35份、纳米氧化锌粉末6份、硅油15份、聚乙二醇25份、邻苯二甲酸二乙酯9份。
对比实施例1:本实施例是上述实施例1的对比实施例之一。
本实施例中,采用植物纤维原料为120目的稻壳与竹粉,具体的制备方法与实施例1中的制备方法基本相同。
对比实施例2:本实施例是上述实施例1的对比实施例之二。
本实施例中,采用的碳纳米管为多壁碳纳米管,具体的制备方法与实施例1中的制备方法基本相同。
对比实施例3:本实施例是上述实施例1的对比实施例之三。
本实施例中,采用的聚丙烯重均分子量为90000,具体的制备方法与实施例1中的制备方法基本相同。
实施例2
一种避光可降解输液袋的制备方法,所制备的避光可降解输液袋结构包括:聚丙烯塑料层、通过热压合在所述聚丙烯塑料层内外表面的遮光膜层,所述医用遮光膜层包括的原料成分与重份数为:植物纤维12份、碳纳米管40份、纳米氧化锌粉末7份、硅油15份、聚乙二醇26份、邻苯二甲酸二乙酯9份。
对比实施例1:本实施例是上述实施例1的对比实施例之一。
本实施例中,采用植物纤维原料为100目的稻壳与竹粉,具体的制备方法与实施例1中的制备方法基本相同。
对比实施例2:本实施例是上述实施例1的对比实施例之二。
本实施例中,采用的碳纳米管为单壁碳纳米管,具体的制备方法与实施例1中的制备方法基本相同。
对比实施例3:本实施例是上述实施例1的对比实施例之三。
本实施例中,采用的聚丙烯重均分子量为100000,具体的制备方法与实施例1中的制备方法基本相同。
实施例3
一种避光可降解输液袋的制备方法,所制备的避光可降解输液袋结构包括:聚丙烯塑料层、通过热压合在所述聚丙烯塑料层内外表面的遮光膜层,所述医用遮光膜层包括的原料成分与重份数为:植物纤维12份、碳纳米管45份、纳米氧化锌粉末8份、硅油20份、聚乙二醇26份、邻苯二甲酸二乙酯9份。
对比实施例1:本实施例是上述实施例1的对比实施例之一。
本实施例中,采用植物纤维原料为110目的稻壳与竹粉,具体的制备方法与实施例1中的制备方法基本相同。
对比实施例2:本实施例是上述实施例1的对比实施例之二。
本实施例中,采用的碳纳米管为羧基化壁碳纳米管,具体的制备方法与实施例1中的制备方法基本相同。
对比实施例3:本实施例是上述实施例1的对比实施例之三。
本实施例中,采用的聚丙烯重均分子量为110000,具体的制备方法与实施例1中的制备方法基本相同。
实施例4
一种避光可降解输液袋的制备方法,所制备的避光可降解输液袋结构包括:聚丙烯塑料层、通过热压合在所述聚丙烯塑料层内外表面的遮光膜层,所述医用遮光膜层包括的原料成分与重份数为:植物纤维11份、碳纳米管50份、纳米氧化锌粉末8份、硅油15份、聚乙二醇26份、邻苯二甲酸二乙酯9份。
对比实施例1:本实施例是上述实施例1的对比实施例之一。
本实施例中,采用植物纤维原料为130目的稻壳与竹粉,具体的制备方法与实施例1中的制备方法基本相同。
对比实施例2:本实施例是上述实施例1的对比实施例之二。
本实施例中,采用的碳纳米管为单壁碳纳米管,直径为40 nm,具体的制备方法与实施例1中的制备方法基本相同。
对比实施例3:本实施例是上述实施例1的对比实施例之三。
本实施例中,采用的聚丙烯重均分子量为120000,具体的制备方法与实施例1中的制备方法基本相同。