一种全无机钙钛矿纳米棒的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108046314A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711121169.2

    申请日:2017-11-14

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种全无机钙钛矿纳米棒的制备方法及其应用。在惰性气体气氛中,以一定温度下注入含铯和铅的前驱体溶液,经过极短的反应时间后迅速冰水浴降温,经过重复离心分离、再分散、洗涤过程得到具有Cs4PbBr6结构的全无机纳米颗粒;第二步骤则是使得该溶液与水相接触,则得到具有较强荧光的全无机CsPbBr3钙钛矿纳米棒,该材料能够应用于绿光LED器件且具有优异的量子效率。本发明通过调控反应时间来控制所得全无机钙钛矿纳米棒的长径比,该纳米棒的发光范围在518nm~520nm之间,其在LED器件上的应用且具有良好的应用前景。

    一种将油相纳米粒子转移至水相的方法

    公开(公告)号:CN107541209A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610487864.X

    申请日:2016-06-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种将油相纳米粒子转移至水相的方法,所述纳米粒子为氧化物、金属纳米粒子或量子点化合物,所述方法包括以下步骤:S1、将纳米粒子分散于有机溶剂中,分散均匀后形成悬浮液;S2、将高分子盐加入到水和醇中,配置成高分子盐溶液;S3、将所述悬浮液和高分子盐溶液充分混合,并发生反应;S4、将步骤S3中的反应产物离心分离,并将离心分离后的产物分散在水中,得到在水相中分散良好的纳米粒子。本发明方法转移极其快速,工艺简单可行,处理量大,成本低,无需昂贵的表面活性剂;分散在水中的纳米粒子具有分散性良好,稳定性高的特点。

    一种用于治疗克隆病的营养液及其制备方法

    公开(公告)号:CN104784674A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510207583.X

    申请日:2015-04-28

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 谭琪 徐勇

    Abstract: 本发明公开了一种用于治疗克隆病的营养液及其制备方法。具体而言,每100mL所述营养液中包含的活性组分及其用量如下所述:5~10g党参粉;5~10g茯苓粉;5~10g水解乳清蛋白短肽;0.3~0.8mg维生素A;0.02~0.08mg维生素D;1~5mg维生素B1;1~5mg维生素B2;1~5mg维生素B6;3~10mg铁;3~10mg锌;以及余量的生理盐水。本发明的营养液根据病人特点配制,各种营养素的配比合适、营养全面、口感好、无毒副作用,既能提供充足营养,不加重肠道负担,又能对胃肠道中不同部位的菌群和黏膜进行调整和修复,并且能够改善通过肠道黏膜屏障功能而增加营养素的吸收。

    慢性肾病营养液及其制备方法

    公开(公告)号:CN100464781C

    公开(公告)日:2009-03-04

    申请号:CN200610037924.4

    申请日:2006-01-19

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 谭琪 徐勇

    Abstract: 一种慢性肾病营养液及其制备方法,营养液每500毫升含有:碳水化合物55~65g;多饱和脂肪酸10~12g;单饱和脂肪酸20~24g;蛋白质6~10g;锌5~10mg;铁10~15mg;钙0.2~0.5g;纤维素3~3.5g;复合维生素B,10~30mg;活性维生素D,0.5~0.8ug;叶酸1~2mg;维生素C,50~100mg;泛酸3~5mg;酵母10~15g;益生菌210-250mg。制备时首先将麦淀粉熟化,而后加入40-50度的温水,搅拌均匀,再依次加入乳清蛋白粉、果糖低聚糖、葵花子油、橄榄油、复合维生素B、活性维生素D、维生素C、乳酸锌粉、乳酸亚铁、乳酸钙粉、纤维素粉、叶酸、泛酸,边加边搅拌,最后加入酵母粉和益生菌粉,在低于40-50度的条件下,加温水至500毫升,混合溶解调制而成。本发明针对慢性肾脏病人缺乏营养,机体抵抗力下降的情况,通过补充容易缺乏的营养素,改善机体的营养状况、提高机体抵抗力,有利于延缓肾功能衰竭。

    一种自组装生物玻璃水凝胶、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116144042B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202211674655.8

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明提供了一种自组装生物玻璃水凝胶的制备方法。与现有技术相比,本发明首先利用静电纺丝技术构建生物玻璃静电纺丝纤维,然后和接枝了多聚磷酸的透明质酸共混匀,随后利用与正电荷的多肽室温下孵育快速构建自组装生物玻璃水凝胶,该方法制备得到的生物玻璃水凝胶具备良好的力学性能,体内体外生物相容性,同时能实现骨髓间充质干细胞的体外3D培养,本发明制备的凝胶系统在组装和降解中拥有复合网络可以更好地模拟原生细胞外基质,并为间充质干细胞用于细胞生物工程提供新工具,为当前利用有机‑无机自组装复合材料用于细胞与组织工程的研究提供了新思路,拓展了自组装水凝胶材料的应用前景。

    一种量产定向纺丝纤维机及纤维制备方法

    公开(公告)号:CN116121886A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310124863.9

    申请日:2023-02-16

    Abstract: 本发明涉及一种量产定向纺丝纤维机;包括:静电源,静电源为纤维提供驱动电场;纤维液输送模块,纤维液输送模块通过纤维液泵输出纤维液;纤维液通过纤维液泵供压,从喷液针头喷出;控制模块,静电源的控制端和纤维液输送模块的控制端均受控于控制模块;纤维接收系统,纤维接收系统包括环形的纤维接收层,纤维接收层为导电材料,纤维接收层旋转连接于底盘上,纤维接收层连接于静电源的负极上;纤维喷射机构,包括阵列设置于纤维接收层内环形电场空间中部的喷液针头,喷液针头为导电材料,喷液针头连接于静电源的正极上;旋转驱动机构,旋转驱动机构驱动纤维接收层旋转;纤维过程为,纤维液从喷液针头喷出固化成纤维,纤维通过静电场的驱动,最终黏附到电场负极的纤维接收层上。

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