原子力显微镜配套用卧式材料拉伸压缩试验机

    公开(公告)号:CN103760019A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201310751692.9

    申请日:2013-12-31

    Abstract: 一种原子力显微镜配套用卧式材料拉伸压缩试验机,传动机构包括丝杠、移动横梁、减速器、左夹具、右夹具;框架的台面为中空结构,其左横梁内设置有伺服电机、电源;框架前侧梁、后侧梁内分别设置有丝杠,一移动横梁两端分别传动连接两丝杠;两丝杠一端的转动轴分别与两个从动轮固接,从动轮通过圆弧同步齿带与减速器传动连接;减速器与伺服电机传动连接;左夹具固定在左横梁内侧上,右夹具固定在力传感器上,力传感器固定在可移动横梁上。本发明结构简单,使用方便,能够满足原子力显微镜可以工作的空间,可以在对样品拉伸或者压缩到一定程度后利用原子力显微镜测量样品的表面形貌,从而分析出拉伸或者压缩对样品结构的影响。

    抗菌防紫外丝素蛋白纳米纤维膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103572507A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201210258495.9

    申请日:2012-07-24

    Abstract: 本发明涉及一种具有抗菌防紫外性能的纳米材料与丝素蛋白共混的纳米纤维膜的制备方法。首先将具有抗菌、防紫外性能的纳米材料表面改性,再加入到制备的丝素蛋白溶液中,混合形成纺丝原液,然后通过静电纺丝技术制备抗菌、防紫外丝素蛋白纳米纤维膜。本发明的优点在于:通过静电纺丝技术,制备纳米级的复合纤维,使这种纤维既具有丝素蛋白良好的生物相容性,同时又兼备光催化型纳米抗菌材料的抗菌、防紫外的特性,更适用于生物医学领域,特别能作为一种能杀灭细菌,治疗感染创面的覆盖材料。本发明的制备工艺简单,生产成本低,能进一步满足生产和应用的需求。

    一种复合高分子纳米颗粒及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103169975A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201110436636.7

    申请日:2011-12-22

    Abstract: 本发明涉及一种复合高分子纳米颗粒,作为口服药物载体,以满足解决各种难于用于口服途径的药物载体的运用。该复合高分子纳米颗粒,其特征在于,所述纳米颗粒的粒径为50-2000nm,包含聚羟基丁酸(PHB)、乳酸-乙醇酸共聚物(PLGA)、聚羟基丁酸己酸(PHBHHx)三种组分,其中聚羟基丁酸为10%-25%,乳酸-乙醇酸共聚物为占10%-25%,聚羟基丁酸己酸为50%-80%。本发明还涉及一种复合高分子纳米颗粒得制备方法。该纳米颗粒没有其他杂质和有机溶剂的残留。工艺制备十分简单,成分较低,有利于工业化大规模生产。

    一种结晶度可控的不溶性丝素膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103131194A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110392252.X

    申请日:2011-12-01

    Abstract: 本发明提供一种结晶度可控的不溶性丝素膜,其特征在于:结晶度为20%-80%,拉伸强度为5-30MPa,断裂伸长率为10%-40%。本发明提供一种结晶度可控的不溶性丝素膜的制备方法,其特征在于包括如下步骤:(1)再生丝素溶液的制备;(2)丝素膜的制备;浓度为3%-40%的丝素溶液,控制溶液的挥发速率为0.01-0.5mL/(d*mm2),将丝素溶液注入到聚苯乙烯的塑料盒中,在4℃冰箱中静置脱泡后,放入温度范围为25-55℃的恒温振荡装置中,振荡速率为50-500rpm,待溶液干燥后得到不溶性的丝素膜。本发明成本低廉,本方法可以通过控制溶液的量控制所得到的膜的厚度,避免了其他物质对材料生物相容性的影响,也使不溶性丝素膜的制备过程更为简便,更易实现放大生产。

    一种简单的磁颗粒功能化修饰方法

    公开(公告)号:CN102766191A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210269926.1

    申请日:2012-07-31

    Abstract: 本发明公开一种简单的磁颗粒功能化修饰方法,首先利用聚醚酰亚胺将磁纳米或者微米颗粒表面的羧基官能团氨基化,随后将一端氨基甲酸叔丁酯(Boc)基团保护而另外一端为N-羟基琥珀酰亚胺的PEG高分子偶联到氨基化的磁颗粒上,其次将蛋白的伯胺利用蛋白修饰试剂N-琥珀酰亚胺-S-乙酰基硫代乙酸酯或N-琥珀酰亚胺-3-乙酰硫代丙酸酯修饰为巯基,最后将Boc保护基团脱除,并与巯基化的蛋白反应,从而将蛋白修饰到磁纳米或者微米颗粒上。本发明步骤简单,操作简便,价格相对便宜,可以实现蛋白等的分离纯化,临床分子诊断,单分子磁镊技术研究蛋白分子间相互作用等的目标。

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