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公开(公告)号:CN106946987A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710089551.3
申请日:2017-02-20
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明涉及了一种高浓度酸溶性和水溶性胶原溶液制备方法,包括以下步骤:胶原海绵剪碎至细条→在含氢键破坏剂的溶液中进行溶解,达到所需浓度→透析置换出氢键破坏剂→得到高浓胶原溶液。上述技术方法将胶原海绵在含氢键破坏剂的溶剂中进行溶解,由于氢键破坏剂可破坏胶原之间形成的氢键,避免溶液中的胶原形成胶原聚合体,从而降低胶原溶液的粘度,提高胶原在溶液中的溶解度,使得胶原在溶液中的浓度增加至30g/L以上,再通过透析置换出含氢键破坏剂的溶剂,从而得到高浓度的均匀一致的胶原溶液。该方案可用胶原海绵在短时间大批量制备浓度均匀的高浓度酸溶性胶原溶液和水溶性胶原溶液。
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公开(公告)号:CN105835494A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610186080.3
申请日:2016-03-29
Applicant: 福建农林大学
CPC classification number: B32B27/12 , B32B27/40 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B2250/03 , B32B2250/40 , B32B2307/304 , B32B2437/00
Abstract: 本发明提供了一种蓄热调温型再生革及其制备方法,再生革包括从上至下依次设置的复合片材层、无纺布层和复合片材层;制备方法包括:将革屑纤维加水润湿,再与水性聚氨酯乳液、蓄热微胶囊混合均匀;将混合物料,平铺在钢制模具内,采用热压机进行两步分段压制成型,得到复合片材;将所述复合片材从模具中剥离取出,将无纺布浸渍于水性聚氨酯乳液,然后在所述无纺布的上下两面分别贴合一片所述复合片材,重新放入钢制模具中,采用热压机进行热压成型,即得产品。本发明降低了能耗,避免革纤维遭到破坏,改善了组分相容性,提高产品的匀度,并赋予再生革的柔软度与真皮感,提高产品附加值。
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公开(公告)号:CN115418064A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211220397.6
申请日:2022-10-08
Applicant: 福建农林大学
IPC: C08L29/04 , C08L89/00 , C08K3/04 , C08J9/28 , C08J9/00 , A61L15/18 , A61L15/24 , A61L15/32 , A61L15/42 , A61L15/46
Abstract: 本发明公开了一种负压引流胶原/GO/PVA复合海绵及其制备方法,本方案使用胶原(COL)对聚乙烯醇(PVA)进行改性,使改性PVA海绵具备良好的生物相容性;本方案中加入的氧化石墨烯(GO)利用微纳粒子对聚合物网络的增强作用提高海绵在水环境下的力学性能,同时利用GO的光热效应为海绵提供近红外光响应抗菌性;本方案创新性地采用低温发泡、液氮定向速冻、冷冻干燥技术组合:采用低温发泡,可防止胶原分子在高温下发生变性;发泡后迅速使用液氮进行定向速冻,不仅使泡沫被迅速固定,避免消泡现象,同时定向速冻对体系中的分子取向有一定的促进作用,可提高力学性能;最后,经冷冻干燥可得到兼具微孔与大孔的多层级结构,增强了海绵内部结构的贯通性。
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公开(公告)号:CN109535447A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811314514.9
申请日:2018-11-06
Abstract: 本发明公开了一种热敏性胶原纳米纤维/PNIPAM半互穿网络式水凝胶及其制备方法,包括胶原自组装水凝胶的制备、胶原纳米纤维水凝胶破碎和聚异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)的原位合成,引入一种热敏性高分子,与自组装的胶原纳米纤维原位形成半互穿式大分子网络,制备热敏性胶原纳米纤维/PNIPAM半互穿网络式水凝胶,该水凝胶的收缩-膨胀行为具有对温度(人体体温附近)的响应性,从而实现药物的可控释放;本发明制备的胶原水凝胶利用模拟生理条件诱导胶原形成纳米纤维,再利用NIPAM单体的聚合使胶原纳米纤维与PNIPAM形成半互穿凝胶网络,无需额外加入化学交联剂,降低了潜在的细胞毒性。
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公开(公告)号:CN109054101A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810736305.7
申请日:2018-07-06
Applicant: 福建农林大学
IPC: C08L1/02 , C08L33/24 , C08K3/16 , C08F220/54 , C08F220/24
CPC classification number: C08L1/02 , C08F220/54 , C08K2201/01 , C08K2201/014 , C08L33/16 , C08K3/16 , C08F220/24
Abstract: 本发明涉及疏水材料领域,本发明公开了一种超疏水磁性纳米纤维素及其制备方法。该方法将含氟化合物与多巴胺的共聚物同磁性纳米纤维素反应,制备超疏水磁性纳米纤维素。以及由上述方法制备的超疏水磁性纳米纤维素。利用多巴胺含氟共聚物中的酚羟基与磁性粒子中铁的络合作用,将多巴胺含氟共聚物引入到磁性纳米纤维素的表面,使纳米纤维素基疏水材料具有稳健的磁性和超疏水性能。此类材料在建筑、家具等表面的防水防潮等领域有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN105835494B
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201610186080.3
申请日:2016-03-29
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明提供了一种蓄热调温型再生革及其制备方法,再生革包括从上至下依次设置的复合片材层、无纺布层和复合片材层;制备方法包括:将革屑纤维加水润湿,再与水性聚氨酯乳液、蓄热微胶囊混合均匀;将混合物料,平铺在钢制模具内,采用热压机进行两步分段压制成型,得到复合片材;将所述复合片材从模具中剥离取出,将无纺布浸渍于水性聚氨酯乳液,然后在所述无纺布的上下两面分别贴合一片所述复合片材,重新放入钢制模具中,采用热压机进行热压成型,即得产品。本发明降低了能耗,避免革纤维遭到破坏,改善了组分相容性,提高产品的匀度,并赋予再生革的柔软度与真皮感,提高产品附加值。
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公开(公告)号:CN106636055A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611129803.2
申请日:2016-12-09
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 一种纤维素‑SiO2复合载体的制备方法及其应用。制备方法包括以下步骤:将双醛纤维素‑SiO2粉末加入离子溶液,搅拌至粉末溶解后将溶液进行离心脱泡,制成第一混合溶液;将第一混合溶液冷却至20~40℃,冷却时间为60~120分钟,制成第二混合溶液;将第二混合溶液制成厚度0.2~1.0mm的液膜或直径0.4~1.2mm的微球;将液膜或微球,置于体积百分比浓度为15%的乙醇‑水溶液中凝固;去离子水清洗凝固成型的薄膜或微球。该复合载体具有自清洁功能,用于固化酶后,可保留游离酶大部分的酶活,固化在复合载体上的酶可以进行回收和反复使用,对温度的敏感性相比游离酶大大下降,具有稳定不易失活的特性。
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公开(公告)号:CN106900536B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201510971332.9
申请日:2015-12-22
Applicant: 中国种子集团有限公司 , 福建农林大学
Abstract: 本申请提供了水稻光温敏核不育系定向转育成广保型细胞质雄性不育系的方法,其包括:以水稻光温敏核不育系为回交母本,栽培水稻为父本,通过杂交、回交和自交,选育获得水稻光温敏核不育系的同型可育系;再以所述水稻光温敏核不育系的同型可育系为回交父本,水稻广保型细胞质雄性不育系为母本,通过杂交和回交,选育获得遗传属性改变的水稻新品系,即新育成的广保型细胞质雄性不育系,其最大程度保留原光温敏核不育系的优良遗传背景、综合性状和育种潜力,花粉不育度高,不育性稳定,不受自然界光照长短和温度高低变化的干扰,遇到复杂多变气候条件,仍然保障杂交稻制种种子高纯度。
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公开(公告)号:CN110184398B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201910498341.9
申请日:2019-06-10
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明涉及一种透明皮革,其中,所述透明皮革的透光度为46‑74%,收缩温度为90‑110℃,厚度为0.4‑1.4mm。本发明还提供一种透明皮革的制备方法,包括:提供鞣后的皮坯为原料;采用离子液体复配液对皮坯进行浸泡处理,并通过转鼓对离子液体复配液和皮坯的混合物进行机械处理;清洗皮坯的表面,再将皮坯浸入清水;以及取出并晾干皮坯,再对皮坯进行压光处理。
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公开(公告)号:CN113549414A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110916678.4
申请日:2021-08-11
Applicant: 福建农林大学
IPC: C09J133/14 , C09J101/02 , C09J101/04 , C08F220/20 , C08F220/58
Abstract: 本发明属于胶黏剂制备领域,具体涉及一种环保型纳米纤维素交联的多巴胶黏剂的制备方法。首先用受保护的多巴类单体和丙烯酸类单体共聚得到受保护的多巴胶黏剂。再将受保护的多巴胶黏剂脱除保护后,得到多巴胶黏剂。最后将多巴胶黏剂和纳米纤维素共混交联得到环保型纳米纤维素交联的多巴胶黏剂。本发明将多巴类单体与丙烯酸类单体共聚后再与纳米纤维素共混交联,制备具有环保型的纳米纤维素交联的多巴胶黏剂,可应用于生物医疗、组织工程、家具、建筑、电子工业等领域。
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