RU2714384C1 - Способ получения углеродного нетканого волокнистого материала для медицины - Google Patents

Способ получения углеродного нетканого волокнистого материала для медицины Download PDF

Info

Publication number
RU2714384C1
RU2714384C1 RU2018145333A RU2018145333A RU2714384C1 RU 2714384 C1 RU2714384 C1 RU 2714384C1 RU 2018145333 A RU2018145333 A RU 2018145333A RU 2018145333 A RU2018145333 A RU 2018145333A RU 2714384 C1 RU2714384 C1 RU 2714384C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carbon
woven
woven material
medicine
carbonization
Prior art date
Application number
RU2018145333A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Николаевич Черненко
Николай Михайлович Черненко
Татьяна Сергеевна Щербакова
Иван Геннадиевич Грудина
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит" filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит"
Priority to RU2018145333A priority Critical patent/RU2714384C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2714384C1 publication Critical patent/RU2714384C1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K47/00Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient
    • A61K47/30Macromolecular organic or inorganic compounds, e.g. inorganic polyphosphates
    • A61K47/36Polysaccharides; Derivatives thereof, e.g. gums, starch, alginate, dextrin, hyaluronic acid, chitosan, inulin, agar or pectin
    • A61K47/38Cellulose; Derivatives thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K9/00Medicinal preparations characterised by special physical form
    • A61K9/70Web, sheet or filament bases ; Films; Fibres of the matrix type containing drug
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L15/00Chemical aspects of, or use of materials for, bandages, dressings or absorbent pads
    • A61L15/16Bandages, dressings or absorbent pads for physiological fluids such as urine or blood, e.g. sanitary towels, tampons
    • A61L15/22Bandages, dressings or absorbent pads for physiological fluids such as urine or blood, e.g. sanitary towels, tampons containing macromolecular materials
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L15/00Chemical aspects of, or use of materials for, bandages, dressings or absorbent pads
    • A61L15/16Bandages, dressings or absorbent pads for physiological fluids such as urine or blood, e.g. sanitary towels, tampons
    • A61L15/42Use of materials characterised by their function or physical properties
    • A61L15/44Medicaments

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области медицинских изделий, а именно к получению углеродных нетканых материалов. Способ получения углеродного волокнистого нетканого материала для медицины включает текстильную переработку перед формированием исходных целлюлозных непрерывных нитей в кордную ткань, отделку тепловлажностной обработкой, синтез катализатора карбонизации на поверхности волокон, паровоздушное воздействие, вентилируемую сушку, формирование нетканого материала иглопрокалыванием двух наружных иглопробивных слоев и внутреннего однонаправленного слоя между ними, последующую карбонизацию. При этом углеродный нетканый материал активируют для развития удельной поверхности при нагреве до температуры 950°С в течение 60-180 минут с последующим аппретированием лекарственными веществами и полученный активированный углеродный нетканый материал механически обрабатывают штамповкой или нарезкой до получения требуемых размеров и форм медицинских изделий. Изобретение обеспечивает углеродный волокнистый нетканый материал, обладающий хорошей гибкостью, несминаемостью, повышенной прочностью на разрыв. 1 з.п. ф-лы.

Description

Предполагаемое изобретение относится к технологии получения прекурсора имплантатов из углеродных нетканых материалов в офтальмологии, в общей хирургии, травматологии, комбустиологии, акушерстве и гинекологии, проктологии, стоматологии, отоларингологии и т.д.
Углеродные материалы не имеют конкурентов по степени удовлетворения биохимических и физико-механических требований, предъявляемым к медицинским изделиям. Имплантаты из углеродных материалов не токсичны, не канцерогенны, биосовместимы, не коррозируют при контакте с живыми тканями, долговечны и обладают способностью стимулировать рост или регенерацию тканей.
Известен имплантат из углеродного материала (Патент РФ полезную модель №141403 от 10.06.2014 года Татаринов В.Ф. A61F 9/007). Полезная модель относится к медицинской технике, в частности к офтальмологии, и может быть использована при лечении посттравматических деформаций орбиты глаза, хирургической коррекции сенильного энофтальма, для реконструкции орбиты при любых изменениях ее внутренней топографии. Однако, без нарушения сущности полезной модели, она может быть использована для операций на других костных структурах человека. Цель полезной модели - повышение биосовместимости и технологичности получения заданной формы имплантатов для коррекции энофтальма. Имплантат для реконструкции орбиты и коррекции энофтальма изготовлен из углеродного войлока на основе вискозы, уплотненного пироуглеродом до плотности 0,6-0,8 г/см3.
Недостатками способа получения материала данного имплантата является длительность и затратность проведения дополнительной высокотемпературной операции пироуплотнения исходного вискозного войлока.
Известен способ получения углеродного волокнистого нетканого материала, (Патент РФ №2670884 АО «НИИграфит») включающий формирование нетканого материала из целлюлозного волокнистого сырья иглопрокалыванием из двух наружных иглопробивных слоев и внутреннего однонаправленного слоя между ними из непрерывных целлюлозных нитей линейной плотности до 380 текс и последующую карбонизацию и графитацию при постепенном повышении температуры нагревания от 240°С до 2800°С в инертной атмосфере, в котором перед формированием нетканого полотна исходные непрерывные нити текстильно перерабатывают в кордную ткань с плотностью по основе не более 20-40 нитей/10 см, по утку - не более 10 нитей/10 см ширины, причем линейная плотность нитей по основе не более 192 текс, а нитей по утку - не более 50 текс, полученную кордную целлюлозную ткань подвергают отделке тепловлажностной обработкой, синтезу катализатора карбонизации на поверхности волокон, паровоздушному воздействию и окончательной вентилируемой сушке, часть полученной отделанной кордной ткани штапелируют, из штапелированных отделанных волокнистых материалов изготавливают два иглопробивных нетканых полотна, которые размещают с обеих сторон отделанной кордной ткани, иглопрокалывают и получают отделанное нетканое целлюлозное полотно - прекурсор углеродного нетканого полотна. Модернизированный технологический процесс получения углеродного войлока позволяют улучшить его физико-механические характеристики и повысить выход годной продукции. В качестве исходного сырья используется целлюлоза, в частности лиоцельная.
Технической задачей изобретения является создание нового способа получения углеродного волокнистого нетканого материала, обладающего хорошей гибкостью, несминаемостью, повышенной прочностью на разрыв. Вышеуказанный способ позволяет получить имплантаты различной формы и размеров, цельные и сборные. Получаемые имплантаты позволяют снизить возможность отторжения имплантата, и повысить эффективность реабилитации пациентов.
Поставленная цель достигается тем в известном способе получения углеродного волокнистого нетканого материала, включающем текстильную переработку перед формированием исходных целлюлозного непрерывных нитей в кордную ткань, отделку тепловлажностной обработкой, синтез катализатора карбонизации на поверхности волокон, паровоздушное воздействие, вентилируемую сушку, формирование нетканого материала иглопрокалыванием из двух наружных иглопробивных слоев и внутреннего однонаправленного слоя между ними, последующую карбонизацию или графитацию, нетканый материал для медицины активируют при нагреве до температуры 950°С в течение 60-180 минут, с последующим аппретированием, в том числе возможно лекарственными веществами, механически обрабатывают штамповкой или нарезкой до получения требуемых размеров и форм медицинских изделий.
Предложенная новая технология получения углеродных волокнистых нетканых имплантатов позволит получить более качественный продукт из природного сырья.
Получение медико-технического эффекта при изготовлении нетканого полотна медицинского назначения, в виде слоев требуемых размеров и форм, после карбонизации или графитации подвергаемого активации каким-либо из известных способов (например обработкой в токе кислорода, или паров воды, или углекислого газа) с последующим нанесением необходимых лекарственных веществ аппретированием в небольших количествах, предопределяется близким сродством углеродных волокнистых материалов, нетканых углеродных полотен в том числе, с биологическими средами и является следствием комплексного сочетания их биологических, морфологических, токсикологических, поверхностно-активных и физико-механических свойств.
Технологичность проведения операций получения углеродного нетканого материала медицинского назначения по способу в соответствии с изложенными отличительными признаками является следствием проведения подготовительных в медицинских целях операций по активации, а также, при необходимости, и по аппретированию на углеродном нетканом полотне непрерывной длины и большой ширины. Непрерывный методом представляет возможность его механизации, увеличивает производительность, снижает трудоемкость, повышает стабильность формируемых лечебных свойств изготавливаемого углеродного нетканого полотна, из которого изготавливают слои необходимых размеров и конфигураций штамповкой или нарезкой для применения в медицинской практике и армирования композитных изделий медицинского назначения.
Сущность процессов, протекающих при активации углеродного нетканого материала медицинского назначения, состоит в развитии исходных пор материала, которые образуются на стадии получения исходных целлюлозных, в частности лиоцельных волокон и определяют величину их удельной поверхности. В процессе пиролиза целлюлозных волокон на стадии карбонизации и последующей активации удельная поверхность карбонизованных и активируемых волокон меняется в результате вскрытия новых пор и развития уже существующих пор.
Задача при активации сводится к увеличению степени развития удельной поверхности углеродного волокна, образовавшегося при карбонизации целлюлозного волокна. Протекание процесса активации определяется рядом свойств активируемого карбонизованного нетканного углеродного материала, из которых наиболее значимым является степень совершенства структуры волокна, а из технологических параметров - температура его взаимодействия с активирующим агентом. От степени структурного совершенства карбонизованного волокнистого материала зависит его химическая активность. Чем более структурирован углерод, тем ниже его химическая активность при взаимодействии углеродного волокнистого материала с активирующим агентом. Это связано с тем, что величина коэффициента самодиффузии углерода в структуре углеродного волокнистого материала влияет на скорость и глубину химического взаимодействия и находится в обратной зависимости от совершенства структуры углерода переходных форм, одной из форм которых является углерод углеродных волоконистых материалов. Несовершенные в структурном отношении формы углерода, наряду с неупорядоченной структурой, обладают большим количеством ненасыщенных активных связей, чем совершенные формы. Поэтому, чем больше удельная поверхность углеродного волокнистого материала тем больше приповерхностных ненасыщенных связей и тем больше химическая активность углеродного волокна при взаимодействии с активирующим агентом.
Проведение процесса активации при температуре 950°С в течение 60-180 минут. Технологические параметры проведения процесса активации углеродного нетканого материала определены экспериментально. Установлено, что температура активации 950°С является оптимальной, так как с увеличением температуры выше указанной прослеживается тенденция уменьшения удельной поверхности, и, следовательно, открытой пористости активированного углеродного материала. Длительность процесса активации также оказывает влияние на развитие пористости и удельной поверхности активированного углеродного нетканого материала. При длительности процесса менее 60 минут возможно проявление недоактивированных участков материала, а увеличение длительности активации более 180 минут нецелесообразно, так как удельная поверхность достигшая предельного значения при длительности процесса 180 минут, не меняется.
Однако после проведения активации углеродного нетканого материала возможно проявление его мелкодисперсной ворсистости, которая создает определенные неудобства при проведении хирургических операций. Для устранения этого недостатка, а также с целью нанесения необходимых лекарственных веществ в небольших количествах стимулирующих наилучшее совмещение имплантатов с биологическими тканями, активированный углеродный нетканый материал подвергается поверхностному аппретированию.
Получаемый материал хорошо механически обрабатывается любым способом, в частности штамповкой или нарезкой до получения требуемых размеров и форм медицинских изделий.
Сущность предполагаемого изобретения иллюстрируется конкретным примером исполнения. В примере используется стандартное текстильное и резательное оборудование. Наработку кордной ткани с рекомендованной текстильной структурой (с плотностью по основе 20-40 нитей на 10 см ширины, по утку - не более 10 нитей на 10 см ширины) из нитей плотностью не более 192 текс по основе и не более 50 текс по утку (ТУ 12-0020456-7-92) проводили по стандартным режимам текстильного производства.
Изготовленная кордная ткань заданной текстильной структуры поступала на тепловлажностную отделку с обязательным выполнением всех технологических приемов получения углеродного нетканного материала по патенту прототипу (2).
Затем 2/3 изготовленного количества отделанной кордной ткани отправили на штапелирование (резку). Оставшееся количество отделанной кордной ткани использовали для армирования изготавливаемого нетканого полотна.
Резку отделанной кордной ткани производили на машине отечественного производства типа РШФ-15-ИЗ, установив разрушающее напряжение резки и скорость резания в пределах, при которых количество непрорезанных штапельков не превышает 3,3%. Используемое для изготовления кордной ткани сырье, полностью соответствует требованиям к процессу резки на вышеуказанном оборудовании по равномерности волокна, по его длине и толщине. В данном случае отделанная, кордная ткань изготавливается в виде непрерывной ленты. Специальных требований по равномерности длины штапельков не предъявляется, так как опытным путем установлено, что изменение длины штапельков от 25 мм вплоть до 120 мм практически не оказывает влияния на качество изготавливаемых наружных иглопробивных полотен. Более того, различный метрический состав штапельков способствует скреплению штапельного волокна в единую массу холста уже при прочесе на стадии формирования наружных нетканых холстов. Как уже было отмечено выше, технология изготовления наружных полотен - стандартная. Для окончательного формирования отделанного целлюлозного нетканого полотна, наружные холсты предварительно сформированные из отделанного штапельного полотна и отделанная кордная ткань наматываются на бабины и одновременно подаются на иглопрокалывающий агрегат типа ИМ-1800М-А, холсты находятся снаружи, а кордная ткань посередине их. С одинаковой скоростью они транспортируются через игольно-пробивной узел агрегата, где происходит скрепление всех слоев иглопрокалыванием, при этом число проколов может варьироваться от 100 до 250 на 1 см2 при объемной плотности до 25 кг/м3. Таким образом получили готовое нетканое целлюлозное отделанное полотно, которое является прекурсором принципиально нового нетканого углеволокнистого полотна.
Карбонизацию отделанного нетканого целлюлозного полотна проводили по известным режимам (3) на установке карбонизации (4). Полученное карбонизованное нетканое полотно обладает хорошей гибкостью, несминаемостью и имеет прочность на разрыв в направлении основы армирующей кордной ткани до 40 кгс/5 см ширины, по утку - до 25 кгс/5 см. Возможно при необходимости дальнейшее проведение процесса графитации в инертной среде непрерывным способом (2). Графитированное полотно характеризуется гибкостью, несминаемостью, органолептически это мягкий не осыпающийся материал. Углеродные нити армирующей углеродной ткани (кордной) имеют прочность до 1500 гс/нить.
Технологическая операция активации полученного углеродного нетканого материала карбонизованного или графитированного проводится при температуре 950°С в течение 120 минут. Рулон нетканого целлюлозного карбонизованного или графитированного полотна загружали в подающий узел установки карбонизации-активации, подшивали к текстильной ленте протяжки из термостойкого волокна - углеродной ткани. Ткань протяжку протягивают через реакционную зону печи карбонизации-активации и заправляли в транспортирующий механизм на выходе активированного нетканого полотна из установки карбонизации-активации. Подавали в реакционную зону установки карбонизации-активации активирующий агент кислород, или пары воды, или углекислый газ, или их смесь. Указанные возможности проведения операций по непрерывному способу обеспечиваются свойствами нетканого полотна, в процессе изготовления которого по предлагаемому способу осуществляется фактическое его армирование кордной тканью, а штапельные волокна обладают высокими удельными свойствами - гибкостью и несминаемостью. Поэтому углеродное нетканое полотно при обработках стабильно транспортируют через необходимые технологические агрегаты без обрывов и осыпания волокон.
В процессе активации возрастает удельная поверхность углеродного нетканого волокнистого материала до 400 м2/г.
Затем полученный активированный углеродный нетканый материал аппретировали по известным режимам (5) и механически обрабатывали штамповкой или нарезкой до получения требуемых размеров и форм медицинских изделий.
Источники информации
1 Патент РФ на полезную модель №141403 кл. A61F 9/007 опубл. 10.06.2014
2 Патент РФ №2670884 кл. D01F 9/16 опубл. 25.10.2018
3. Патент РФ №2520982 кл. D01F 9/16 опубл. 27.06.2014
4. Патент РФ №2506356 кл. D01F 9/16 опубл. 10.02.2014
5. Патент РФ №2562541 кл. A61F 9/007 опубл. 10.09.2015

Claims (2)

1. Способ получения углеродного волокнистого нетканого материала для медицины, включающий текстильную переработку перед формированием исходных целлюлозных непрерывных нитей в кордную ткань, отделку тепловлажностной обработкой, синтез катализатора карбонизации на поверхности волокон, паровоздушное воздействие, вентилируемую сушку, формирование нетканого материала иглопрокалыванием двух наружных иглопробивных слоев и внутреннего однонаправленного слоя между ними, последующую карбонизацию, отличающийся тем что углеродный нетканый материал активируют для развития удельной поверхности при нагреве до температуры 950°С в течение 60-180 минут с последующим аппретированием лекарственными веществами, полученный активированный углеродный нетканый материал механически обрабатывают штамповкой или нарезкой до получения требуемых размеров и форм медицинских изделий.
2. Способ получения по п. 1 согласно которому дополнительно, после процесса карбонизации, проводят графитацию нетканого материала.
RU2018145333A 2018-12-20 2018-12-20 Способ получения углеродного нетканого волокнистого материала для медицины RU2714384C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145333A RU2714384C1 (ru) 2018-12-20 2018-12-20 Способ получения углеродного нетканого волокнистого материала для медицины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145333A RU2714384C1 (ru) 2018-12-20 2018-12-20 Способ получения углеродного нетканого волокнистого материала для медицины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2714384C1 true RU2714384C1 (ru) 2020-02-17

Family

ID=69625711

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018145333A RU2714384C1 (ru) 2018-12-20 2018-12-20 Способ получения углеродного нетканого волокнистого материала для медицины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2714384C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2213820C1 (ru) * 2002-08-02 2003-10-10 Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна Способ получения углеродного нетканого материала
WO2007120342A2 (en) * 2005-12-30 2007-10-25 Uop Llc Adsorbent-containing hemostatic devices
RU2502836C2 (ru) * 2012-03-05 2013-12-27 Открытое акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит" Способ получения углеродных волокнистых материалов из вискозных волокон
RU2539381C1 (ru) * 2014-04-01 2015-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "КОЛЕТЕКС" Способ получения лечебной салфетки
RU2594451C1 (ru) * 2015-05-28 2016-08-20 Российская Федерация от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Способ получения углеродного нетканого материала
RU2649932C1 (ru) * 2014-08-06 2018-04-05 Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани Перфорированное полотно

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2213820C1 (ru) * 2002-08-02 2003-10-10 Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна Способ получения углеродного нетканого материала
WO2007120342A2 (en) * 2005-12-30 2007-10-25 Uop Llc Adsorbent-containing hemostatic devices
RU2502836C2 (ru) * 2012-03-05 2013-12-27 Открытое акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит" Способ получения углеродных волокнистых материалов из вискозных волокон
RU2539381C1 (ru) * 2014-04-01 2015-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "КОЛЕТЕКС" Способ получения лечебной салфетки
RU2649932C1 (ru) * 2014-08-06 2018-04-05 Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани Перфорированное полотно
RU2594451C1 (ru) * 2015-05-28 2016-08-20 Российская Федерация от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Способ получения углеродного нетканого материала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2324597C2 (ru) Способ изготовления детали из термостойкого композитного материала, способ изготовления волокнистой конструкции, волокнистая конструкция, изготовленная данным способом, и композитный материал, содержащий данную конструкцию
DE69417138T2 (de) Absorbierbarer Vliesstoff
EP1158942B1 (de) Medizinalprodukt mit textilem bestandteil
FR2635966A1 (fr) Implant chirurgical tubulaire et resorbable ainsi que son procede de fabrication
KR101976155B1 (ko) 마스크팩용 혼섬부직포
EP0030583A1 (de) Knochenersatzmaterial und Verfahren zur Herstellung eines Knochenersatzmaterials
JP2008501075A (ja) モノフィラメント、これを利用した柔軟性及び生体適合性が向上した脱腸手術用メッシュ、及びその製造方法
JPH02167156A (ja) 外科用移植材料及びその製造方法
WO1987007495A1 (en) Biocompatible particles and cloth-like article made therefrom
HUE029356T2 (en) dressing
DE102012007307A1 (de) Hydrogelierende Fasern sowie Fasergebilde
KR102240747B1 (ko) 광학적으로 투명한 습식 부직포 셀룰로오스 섬유 직물
CN107587262A (zh) 一种含x光显影物的纱布产品及其生产方法
CN109112725A (zh) 水刺无纺布及其制备方法
RU2714384C1 (ru) Способ получения углеродного нетканого волокнистого материала для медицины
KR101933683B1 (ko) 마스크 시트용 레이온 함유 직편물
DE2649699A1 (de) Bandage zum herstellen eines formverbandes
RU2670884C1 (ru) Способ получения углеродного нетканого волокнистого материала
WO2008026596A1 (fr) Matériau de remplissage d'os et kit pour la préparation dudit matériau
RU2050162C1 (ru) Способ модификации медицинского материала из поли-l-молочной кислоты
TWI630005B (zh) 骨折內固定物件、製造彼之方法、以及包含該物件之套組
US20030119407A1 (en) Absorbing article
DE102005018644B4 (de) Implantat zur Behandlung von Röhrenknochendefekten, Verwendung eines Flächengebildes in einem solchen Implantat, sowie Verfahren zur Herstellung des Implantats
RU2679144C1 (ru) Способ получения углеродной нити на основе вискозы для хирургического лечения глаукомы
DE102013019888A1 (de) Hydrogelierende Fasern sowie Fasergebilde