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公开(公告)号:CN101942105B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201010270930.0
申请日:2010-09-03
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及生物医用功能高分子材料领域,具体涉及一种具有高效溶解初生血栓功能的聚氨酯材料的制备方法。首先,以聚氨酯材料为基层,在聚氨酯基层表面修饰亲水性高分子作为惰性间隔臂;然后,活化惰性间隔臂的侧链末端,然后结合生物活性分子ε-赖氨酸,得到所述具有溶解初生血栓功能的聚氨酯材料;其中,所述亲水性高分子为聚甲基丙烯酸羟乙酯。通过利用PHEMA的生物惰性和梳状结构,一方面可以在排斥非特异性蛋白质吸附的同时提高对纤溶酶原的特异性结合,另一方面可以高密度接枝赖氨酸分子进而提高结合纤溶酶原的效率,最终达到高效溶解初生血栓的目的。
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公开(公告)号:CN109713166A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811569946.4
申请日:2018-12-21
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明提供了一种高效荧光有机发光二极管及其制备方法。所涉及的器件结构包括透明导电阳极、空穴注入层、p型掺杂的空穴传输层、电子阻挡层、双极型主体发光层、空穴阻挡层、n型掺杂的电子传输层、电子注入层和金属电极材料。双极型主体为p型和n型有机物的混合物,使用TADF材料对传统荧光材料进行敏化,使电致发光谱主要来源于传统荧光发光。使用激基复合物作为敏化材料TADF和发光传统荧光材料的主体有助于减小缺陷态辅助复合,使得激子主要被TADF分子捕获然后通过能量转移的方式传递到传统荧光染料上。该器件具有较低的驱动电压和较为平衡的载流子传输,延长了器件的工作寿命,具有很好的商业前景。
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公开(公告)号:CN103193926B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310136354.4
申请日:2013-04-18
Applicant: 苏州大学
IPC: C08F220/28 , C08F220/58 , C08F220/18 , C08L67/04 , C08L33/14 , C08L75/04 , D01F6/92 , D01F1/10 , D01F6/94 , A61L33/06
Abstract: 一种侧链含赖氨酸残基的共聚物及其制备方法和基于该共聚物所制得的纤溶功能材料,以合成赖氨酸功能单体开始,在引发剂存在下,与乙烯基单体经自由基聚合制备侧链含赖氨酸残基的共聚物,然后将所制备的共聚物与其它市售的医用高分子原材料进行共混并通过加工成型制备出表面具有纤溶功能的生物医用功能高分子材料。所得到的材料与血液接触时,能够模拟人体自身的纤溶系统,溶解材料表面初生的血栓,本发明可以直接通过改变赖氨酸功能单体与共聚单体的投料比来调控,工艺简单;侧链含赖氨酸残基的共聚物可方便的与多种市售的医用高分子原材料共混并经多种加工成型,在制备出具有一定形状的生物材料的同时实现材料表面纤溶系统的构建,普适性强。
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公开(公告)号:CN102519373A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110427291.9
申请日:2011-12-19
IPC: G01B11/08
Abstract: 本发明公开了一种实时测量生丝细度的方法及其装置。该装置包括平行光场、微距成像系统、光电传感器和图像处理系统;测量时,将标准样丝与待测生丝置于同平行光场中,它们的反射光经傅立叶变换后,由光电传感器得到一帧标准样丝和待测生丝的图像信号,再经数据处理得到待测生丝细度的测量结果。由于测量中采集的是生丝的反射光,有效避免了CCD感光元的饱和现象;采用微距成像避免了显微成像带来的失真现象。同时,由于待测生丝和标准样丝同处一个光场,测量精度不会受到环境因素的影响,有效提高了测量值的准确率和稳定性。它适应于生丝、羊毛、纺织纤维等的纤度测量,是一种实现非接触式实时动态纤维细度检测的有效工具。
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公开(公告)号:CN103193926A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310136354.4
申请日:2013-04-18
Applicant: 苏州大学
IPC: C08F220/28 , C08F220/58 , C08F220/18 , C08L67/04 , C08L33/14 , C08L75/04 , D01F6/92 , D01F1/10 , D01F6/94 , A61L33/06
Abstract: 一种侧链含赖氨酸残基的共聚物及其制备方法和基于该共聚物所制得的纤溶功能材料,以合成赖氨酸功能单体开始,在引发剂存在下,与乙烯基单体经自由基聚合制备侧链含赖氨酸残基的共聚物,然后将所制备的共聚物与其它市售的医用高分子原材料进行共混并通过加工成型制备出表面具有纤溶功能的生物医用功能高分子材料。所得到的材料与血液接触时,能够模拟人体自身的纤溶系统,溶解材料表面初生的血栓,本发明可以直接通过改变赖氨酸功能单体与共聚单体的投料比来调控,工艺简单;侧链含赖氨酸残基的共聚物可方便的与多种市售的医用高分子原材料共混并经多种加工成型,在制备出具有一定形状的生物材料的同时实现材料表面纤溶系统的构建,普适性强。
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公开(公告)号:CN102526813A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210046113.6
申请日:2012-02-27
Applicant: 苏州大学
IPC: A61L33/06
Abstract: 本发明提供一种表面修饰金属支架及其制备方法。该金属支架表面覆有ε-赖氨酸接枝惰性聚合物层;所述亲水性惰性聚合物为聚甲基丙烯酸-2-羟基-乙酯或聚甲基丙烯酸寡聚乙二醇酯。本发明提供的改性金属支架表面的ε-赖氨酸接枝惰性聚合物修饰层,一方面能够有效的排斥非特异性蛋白质在材料表面的吸附;另一方面,该聚合物包含丰富的赖氨酸分子结构,从而提高了金属支架表面结合纤溶酶原的效率,能够快速激活纤维蛋白溶解系统,由此达到溶解初生血栓的目的。因此上述表面修饰金属支架不仅能够在很大程度上防止形成血栓,后期即使形成初生血栓也能够快速溶解掉,提高金属支架使用的安全性和延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN102252657A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110103897.7
申请日:2011-04-25
IPC: G01C5/06
Abstract: 本发明涉及一种水平测量装置,特别涉及一种利用压力差信号实现数字化水平测量的装置。它包括:水平姿态取样器(11)、气体压差传感器(9)和信号处理电路;水平姿态取样器包括一个管状体,其中注有工作液体(10);工作液体将管状体的两端隔绝,管状体的两端形成两个相互独立的密闭的气腔(4),气腔内的气压分别通过输气管与气体压差传感器的输入端相连接;气体压差传感器输出的微压差电压信号经信号处理电路处理后,输出数字化水平测量结果。本发明以气压差为测量传感信号,采用压差/倾斜度转换标定方法,提高水平度测量精度和测量范围,实现了数字化信号输出,可实现与其他数字化设备配接。
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公开(公告)号:CN101750068B
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN200910264755.1
申请日:2009-12-31
IPC: G01C21/24
Abstract: 本发明公开了一种太阳敏感器及其测量方法,涉及卫星等飞行器位置与太阳之间的姿态敏感器的装置及其测量方法。该装置包括光路引入器、光敏传感器和信号处理器。光路引入器由基准光纤和导入光纤组成,基准光纤置于光路引入器的中心,以基准光纤为圆心,在其圆轨迹上均匀分布2~2n对导入光纤,n为2、4或8,每对导入光纤包括2根光纤,它们按圆心呈对称分布,每根导入光纤的端面法线与基准光纤的端面法线呈15~60°的夹角;光敏传感器由与光纤数相同的光电传感元件组成,每根光纤的输出端与一个光电传感元件相对接。它具有高精度分辨率、体积小、重量轻、结构简单、价格低廉,且适用于航天环境的特点,推广应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN101750068A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200910264755.1
申请日:2009-12-31
IPC: G01C21/24
Abstract: 本发明公开了一种太阳敏感器及其测量方法,涉及卫星等飞行器位置与太阳之间的姿态敏感器的装置及其测量方法。该装置包括光路引入器、光敏传感器和信号处理器。光路引入器由基准光纤和导入光纤组成,基准光纤置于光路引入器的中心,以基准光纤为圆心,在其圆轨迹上均匀分布2~2n对导入光纤,n为2、4或8,每对导入光纤包括2根光纤,它们按圆心呈对称分布,每根导入光纤的端面法线与基准光纤的端面法线呈15~60°的夹角;光敏传感器由与光纤数相同的光电传感元件组成,每根光纤的输出端与一个光电传感元件相对接。它具有高精度分辨率、体积小、重量轻、结构简单、价格低廉,且适用于航天环境的特点,推广应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN118207732A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410429280.1
申请日:2024-04-10
Applicant: 苏州大学
IPC: D06M15/61 , C12M1/00 , D06M101/10
Abstract: 本发明属于医疗器械领域,具体涉及一种蛋白纤维材料及其制备方法和应用。所述蛋白纤维材料包括蛋白纤维和构建在所述蛋白纤维表面的涂层,所述涂层包含聚多巴胺。本发明通过聚多巴胺对蛋白纤维表面进行改性,使其产生一定程度上永久性的不规则的卷曲,呈现散开状,从而明显改善蛋白纤维的分散性;通过聚胺影响多巴胺自聚过程,将聚胺通过化学交联稳定地固定在多巴胺涂层中,使涂层含有更高的表面氨基密度,并且这些氨基分布在被交联涂层固定的聚胺残链上,从而降低了表面氨基进一步进行化学交联的空间位阻,为后续表面修饰提供了基础。
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