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公开(公告)号:CN106700121B
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201611108624.0
申请日:2016-12-06
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于壳聚糖材料领域,公开了一种高效油水分离壳聚糖海绵及其制备方法。本发明制备方法包括以下步骤:(1)将壳聚糖溶于酸液中得到壳聚糖溶液,冻干,得到壳聚糖多孔海绵;(2)通过原位的硅氧烷单体的聚合反应,在壳聚糖多孔海绵表面包覆有机硅氧烷干燥后得到高效油水分离壳聚糖海绵。本发明通过冷冻干燥得到壳聚糖多孔海绵,通过原位的硅氧烷单体的聚合反应,在壳聚糖海绵的框架表面涂覆一层有机硅氧烷涂层,成为表面为有机硅的亲油疏水材料,从而制备出具有超疏水和超亲油特性的高效油水分离壳聚糖海绵,其力学性能好,可满足实际应用要求。对多种油都具有较高的吸油倍数,可制备大体积的疏水亲油海绵,保油能力强,应用于油水分离中。
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公开(公告)号:CN110302067A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201810229333.X
申请日:2018-03-20
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种具备牙齿美白与修复功能的佐剂及其制备方法。所述的佐剂可防止美白剂过氧化脲与生物活性玻璃类修复材料发生化学反应而失活。在使用过程中,天然水溶性高分子包膜遇水发生崩解缓释生物玻璃成分,实现牙齿美白与牙齿修复的双重功效;同时还避免生物活性玻璃与过氧化脲发生反应而引起牙膏胀管,提高产品稳定性,延长产品保质期。所述的佐剂的制备方法简单,原料来来源广泛,成本低廉,操作方便,有利于工业化生产。所述的佐剂可用于各种口腔用的美白洁牙物,如牙膏、香口胶、涂擦牙粉、牙贴、漂白凝胶等,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106000814B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201610508849.9
申请日:2016-06-29
Applicant: 暨南大学
IPC: B05D1/28 , G01N33/574
Abstract: 本发明属于无机纳米材料和生物传感器领域,公开了一种用于捕获肿瘤细胞的埃洛石涂层及其制备方法与应用。本发明通过喷涂法在不同基底上制备具有特定的埃洛石纳米结构,并固定上目标细胞特异性识别分子,或者直接利用粗糙的纳米结构,利用细胞表面结构与基底粗糙纳米结构之间增强的三维拓扑相互作用,纳米粗糙结构比光滑表面可以固定更多的目标细胞的识别分子,以及基于纳米粗糙表面的结构能降低血液中流体的流动速度从而增加与细胞的相互作用机会,从而提高埃洛石纳米结构的细胞捕获效率,对多数肿瘤细胞的3h的捕获率超过80%。该方法操作简单、能耗低、制备效率高,而且整个基底的制备过程无有毒有害物质产生,对环境无污染。
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公开(公告)号:CN107163306B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201710461977.7
申请日:2017-06-19
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯醇/聚氧化乙烯协同增强甲壳素材料及其制备方法和用途,该材料的制备方法包括以下步骤:将甲壳素加入到含有NaOH和尿素的溶液中,再加入聚氧化乙烯和聚乙烯醇,经过冷冻‑解冻过程将原料溶解,得到甲壳素溶液;将溶液离心脱泡后,将甲壳素溶液流延并凝胶化后形成膜,用稀酸溶液浸泡几分钟,再用水冲洗以除去膜中残留的氢氧化钠和尿素得到甲壳素湿膜;将甲壳素湿膜加压加热处理后得到增强的干态甲壳素膜。本发明中,PEO和PVA的应用不仅提高了甲壳素材料的力学性能(包括拉伸强度和弯曲强度),也有效地改善了材料的脆性。
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公开(公告)号:CN108273129A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810297934.4
申请日:2018-03-30
Applicant: 暨南大学
CPC classification number: A61L27/12 , A61L27/20 , A61L27/50 , A61L2430/02 , C08L5/08
Abstract: 本发明属于骨损伤修复医用材料领域,公开了一种抗溃散且高强度的复合型磷酸钙骨水泥及其制备方法与应用。本发明的复合型磷酸钙骨水泥包括磷酸钙骨水泥,及其质量分数0.2~3%的羟丙苯酸-g-壳聚糖;所述的羟丙苯酸-g-壳聚糖由3,4-二羟基苯基丙酸或3,4-二羟基苯基乙酸,和壳聚糖偶联得到。本发明复合型磷酸钙骨水泥相比普通的磷酸钙骨水泥具有更优良的生物相容性,利用Dopa-CS优越的粘附性能以及CS本身良好的生物相容性,提高磷酸钙骨水泥的强度、抗溃散性能以及生物相容性,还能保持磷酸钙骨水泥原有的固化特性并对其固化时间影响不大,且显著提高了抗溃散性能及抗压强度,可应用于骨损伤修复领域中。
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公开(公告)号:CN107648673A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710840487.8
申请日:2017-09-18
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种复合型磷酸钙骨水泥及其制备方法与应用。所述的复合型磷酸钙骨水泥由按质量百分比计的2~25%的环糊精、硫酸水解纳米纤维素和PVA与75~98%的普通磷酸钙骨水泥组成。本发明首次利用了环糊精、硫酸水解纳米纤维素、PVA的刚性结构特性、成氢键特性及其与钙离子的结合功能,加上液相的辅助作用,成功地应用在磷酸钙骨水泥中。本发明的复合型磷酸钙骨水泥的固化时间变化不大,且其抗血冲效果和机械性能显著提高。本发明的复合型磷酸钙骨水泥可为骨损伤修复医用材料带来更优良的生物医学性能,并可取得更好的临床应用效果,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106758257A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611122963.4
申请日:2016-12-08
Applicant: 暨南大学
CPC classification number: D06M15/61 , B01J20/268 , B01J20/28007 , B01J20/28023 , D01D5/003 , D01F6/76 , D06M2101/30
Abstract: 本发明属于生物工程分离领域,公开了一种用于胆红素吸附的表面分子印迹的静电纺丝纳米纤维及其制备方法。本发明方法包括以下步骤:(1)聚醚砜纳米纤维的制备:将聚醚砜溶解于有机溶剂中得到纺丝液,静电纺丝得到聚醚砜纳米纤维;(2)表面分子印迹材料的制备:将聚醚砜纳米纤维加入胆红素溶液中,再加入盐酸多巴胺反应,洗脱胆红素模板分子,得到表面分子印迹材料。本发明方法具有反应条件温和、成本低廉、可重复利用等优点。制备得到的用于胆红素吸附的表面分子印迹的静电纺丝纳米纤维对于胆红素模板分子具有吸附量大、选择性高等优点,对于目标分子胆红素具有很好的选择性识别能力,能够特异性的去除胆红素,可应用于血液中胆红素的吸附中。
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公开(公告)号:CN106492273A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611041826.8
申请日:2016-11-24
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于生物纳米复合材料及组织工程技术领域,公开了一种甲壳素晶须/壳聚糖纳米纤维双重增强生物降解聚酯纤维复合材料及其制备方法与应用。本发明制备方法是将甲壳素晶须和生物降解聚酯采用静电纺丝法或3D打印成型法得到甲壳素晶须增强的生物降解聚酯纤维支架,再利用热致相分离法将壳聚糖纳米纤维网络引入纤维支架中,得到甲壳素晶须/壳聚糖纳米纤维双重增强生物降解聚酯纤维复合材料。本发明方法得到甲壳素晶须增强的生物降解聚酯纤维支架,壳聚糖纳米纤维贯穿于纤维支架的内部及纤维表层的复合材料,其兼具良好亲水性,优异力学性能、细胞亲和性和促骨组织愈合能力,可应用于生物医学领域,特别作为骨组织修复材料具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN102198291B
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201110125653.9
申请日:2011-05-16
Applicant: 暨南大学
IPC: A61L27/20
Abstract: 本发明公开了一种具有连续梯度性能的多糖基神经修复支架材料,是由一种以上的多糖构成,并且沿一个方向具有连续的梯度性。所述支架材料的制备方法为将多糖溶液A及多糖溶液B在梯度混合仪中等体积混合,然后低温冷冻干燥,得到具有梯度性的神经修复支架材料。两多糖溶液的成分与浓度中至少有一个不同,或者在多糖溶液A或多糖溶液B中加入重量体积百分比0.05~1%的交联剂或神经生长因子或神经营养因子。本发明通过调节梯度混合仪两容器中的多糖的成分、浓度和负载神经生长因子或神经营养因子的载体体系的含量和种类,得到具有连续梯度功能化的多糖基神经修复支架材料,使得该材料的性能适合神经修复的自身生长规律。
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公开(公告)号:CN102952385A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201210421335.1
申请日:2012-10-29
Applicant: 暨南大学
IPC: C08L67/04 , C08L69/00 , C08K9/04 , C08K7/00 , C08K3/34 , D04H1/435 , D04H1/728 , A61L31/06 , A61L27/18 , A61K47/34
Abstract: 本发明公开了一种改性埃洛石纳米管/生物降解聚酯复合材料及其制备方法和用途,该复合材料的制备方法包括以下步骤:通过脱水缩聚反应合成表面接枝乳酸或聚乳酸的埃洛石纳米管;然后采用熔融共混法、溶液共混法或静电纺丝法将表面接枝乳酸或聚乳酸的埃洛石纳米管和生物降解聚酯制成改性埃洛石纳米管/生物降解聚酯复合材料。本发明对埃洛石纳米管表面进行接枝改性,有效解决埃洛石纳米管在生物降解聚酯基体中的分散性、稳定性以及两相间的界面相容性,赋予纳米复合材料优异的力学性能。
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