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公开(公告)号:CN109675100A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910097694.8
申请日:2019-01-31
Applicant: 济南大学
CPC classification number: A61L27/50 , A61L27/18 , A61L27/306 , A61L27/3834 , A61L2300/21 , A61L2300/412 , A61L2300/622 , A61L2400/06 , C08L67/04
Abstract: 本发明公开了一种聚乳酸-氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料及应用,本发明的聚乳酸-氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料是将聚乳酸溶解于二氯甲烷中,得到聚乳酸溶液,采用微流控技术,将聚乳酸溶液滴入聚乙烯醇水溶液中,得到聚乳酸微球。将聚乳酸微球浸入球浸入醋酸锌溶液中,待表面沾有醋酸锌后,取出微球,通过氧等离子清洗机打氧处理,使微球表面结合氧化锌。将表面带有氧化锌的聚乳酸微球置于硝酸锌与六次甲基四胺混合液中,在80-100℃恒温水浴下搅拌,待反应完全后,洗涤、干燥,即得。该微球结构稳定、尺寸均一、直径为50-400μm,氧化锌纳米棒长度为10-50nm。将人脂肪间充质干细胞接种在该微球上,可以促进干细胞的增殖,并维持干细胞的干性。
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公开(公告)号:CN115744993B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211374878.2
申请日:2022-11-04
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种大批量合成超小Mn3O4纳米酶的方法,采用溶胶凝胶法,在加热的条件下,将锰的有机配位化合物水解生成超小Mn3O4纳米颗粒。并且可以在大体积的反应器中批量化制备超小Mn3O4纳米颗粒,克服了锰基纳米材料难以工业化生产的技术难题。合成的超小Mn3O4纳米颗粒是一种创新的锰基纳米材料,其尺寸小于5nm且分布均匀、结晶性良好。合成的超小Mn3O4纳米颗粒具有高效的SOD和CAT酶催化活性,并且可实现批量化生产,具有良好的稳定性和安全性。可实现批量化生产,无需昂贵的仪器设备,且生物相容性良好,在众多如医学、材料、化学、食品等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115784212B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202211362429.6
申请日:2022-11-02
Applicant: 济南大学
IPC: C01B32/184 , C01B32/194
Abstract: 本发明公开了一种中空石墨烯胶囊及其溶剂诱导自卷曲制备方法。所述中空石墨烯胶囊由石墨烯基纳米片自卷曲形成中空的封闭结构,所述封闭结构具有可逆性;所述中空石墨烯胶囊的厚度与石墨烯基纳米片的厚度相同;所述中空石墨烯胶囊的粒径为30~90nm。将石墨烯基纳米片分散到去离子水中,超声处理形成均匀分散的石墨烯基纳米分散液;向石墨烯基纳米分散液中加入非极性溶剂,得到自卷曲的中空石墨烯胶囊。本发明通过调控石墨烯基纳米片在水中的浓度以及超声处理、石墨烯基纳米片的尺寸,采用溶剂诱导,合成了具有新型结构的石墨烯基纳米材料,为新型石墨烯纳米材料提供了结构调控基础。
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公开(公告)号:CN109647298A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910097691.4
申请日:2019-01-31
Applicant: 济南大学
IPC: B01J13/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C12N5/0775
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯-氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料及应用,本发明的聚乙烯-氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料是将聚乙烯微球浸入醋酸锌溶液中,待表面沾有醋酸锌后,取出微球,通过氧等离子清洗机打氧处理,使微球表面结合氧化锌。将表面带有氧化锌的聚乙烯微球置于硝酸锌与六甲基四胺混合液中,在80-100℃恒温水浴下搅拌,待反应完全后,洗涤、干燥,即得。该微球结构稳定、尺寸均一、直径为150-400μm,氧化锌纳米棒长度为10-50nm。将人脂肪间充质干细胞接种在该微球上,可以促进干细胞的增殖,并维持干细胞的干性。
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公开(公告)号:CN115744993A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211374878.2
申请日:2022-11-04
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种大批量合成超小Mn3O4纳米酶的方法,采用溶胶凝胶法,在加热的条件下,将锰的有机配位化合物水解生成超小Mn3O4纳米颗粒。并且可以在大体积的反应器中批量化制备超小Mn3O4纳米颗粒,克服了锰基纳米材料难以工业化生产的技术难题。合成的超小Mn3O4纳米颗粒是一种创新的锰基纳米材料,其尺寸小于5nm且分布均匀、结晶性良好。合成的超小Mn3O4纳米颗粒具有高效的SOD和CAT酶催化活性,并且可实现批量化生产,具有良好的稳定性和安全性。可实现批量化生产,无需昂贵的仪器设备,且生物相容性良好,在众多如医学、材料、化学、食品等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109851834B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201910097388.4
申请日:2019-01-31
Applicant: 济南大学
IPC: C08J7/14 , C12N5/0775 , C08L23/06
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯‑羟基磷灰石微米纳米多级结构复合微球材料及应用,本发明的聚乙烯‑羟基磷灰石微米纳米多级结构复合微球材料是将聚乙烯微球浸入硝酸钙‑磷酸二氢铵混合液中,调节pH至8‑10,于40‑70℃恒温水浴下搅拌反应1‑5天,收集微球,洗涤,干燥,获得表面包被羟基磷灰石纳米结构的聚乙烯复合微球。该微球结构稳定、尺寸均一、直径为50‑400μm,羟基磷灰石纳米颗粒长度为20‑100nm。将人脂肪间充质干细胞接种在该微球上,可以促进干细胞的增殖,并维持干细胞的干性。
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公开(公告)号:CN109675105A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910097396.9
申请日:2019-01-31
Applicant: 济南大学
CPC classification number: A61L27/50 , A61L27/18 , A61L27/306 , A61L27/3834 , A61L2300/21 , A61L2300/412 , A61L2300/622 , A61L2400/06 , C08L67/04
Abstract: 本发明公开了一种聚乳酸-氧化钛微米纳米多级结构复合微球材料及应用,本发明的聚乳酸-氧化钛微米纳米多级结构复合微球材料是将聚乳酸溶解于二氯甲烷中,得到聚乳酸溶液,采用微流控技术,将聚乳酸溶液滴入聚乙烯醇水溶液中,通过控制聚乳酸浓度、聚乳酸的滴速、聚乙烯醇水溶液浓度以及搅拌速度,得到聚乳酸微球。将聚乳酸微球浸入四氯化钛-盐酸溶液中,于60-100℃恒温水浴搅拌下反应4-24h,用去离子水和无水乙醇清洗后,干燥,获得表面包被氧化钛纳米结构的聚乳酸复合微球。该微球结构稳定、尺寸均一、直径为100-500μm,氧化钛纳米棒长度为10-50nm。将人脂肪间充质干细胞接种在该微球上,可以促进干细胞的增殖,并维持干细胞的干性。
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