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公开(公告)号:CN104017374B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410229443.8
申请日:2014-05-28
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: Y02P20/124
Abstract: 本发明属于天然高分子材料技术领域,具体为一种丝蛋白纳米微纤可注射水凝胶及其制备方法。本发明通过简单调节丝蛋白纳米微纤溶液的浓度(如离心分离,聚乙二醇水溶液反向透析,真空干燥烘箱浓缩和旋转蒸发浓缩等),即可制备得到固含量为0.2-4%的可注射性水凝胶。本发明的制备过程简单,绿色温和,节能高效,成本低廉,且制备得到的可注射水凝胶能够进一步与其他材料复合制备功能复合材料,适用于日常及医用材料领域。
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公开(公告)号:CN104264263B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410456694.X
申请日:2014-09-10
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于天然高分子材料、有机/无机杂化材料和纺织纤维技术领域,具体为一种丝蛋白/碳纳米管杂化纤维及其制备方法。本发明采用丝蛋白和碳纳米管混合水溶液为纺丝原液,硫酸铵水溶液为凝固浴,利用湿法纺丝的方法制备丝蛋白/碳纳米管杂化纤维。本发明制备工艺简单,环境友好,节能高效,获得的丝蛋白/碳纳米管杂化纤维力学性能良好,可调,在适当工艺条件下获得的杂化纤维其综合力学性能可以和天然蜘蛛丝相媲美,在生物材料和纺织工业领域都具有很强的应用潜力。
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公开(公告)号:CN104628665A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510043128.0
申请日:2015-01-28
Applicant: 复旦大学
IPC: C07D251/30 , A01N43/66 , A01P3/00 , A01P1/00 , C08L23/12 , C08L23/06 , C08L27/06 , C08L67/02 , C08K5/3492
CPC classification number: C07D251/34 , C08K5/34924 , C08L2207/066 , C08L23/12 , C08L23/06 , C08L67/02 , C08L27/06
Abstract: 本发明属于抗菌材料技术领域,具体为一种含双键的环状卤胺抗菌剂前驱体及其制备方法和在制备抗菌塑料中的应用。本发明的抗菌前驱体是以烯丙基溴或者烯丙基氯及三聚氰酸为原料经过简单的反应合成的式(Ⅰ)或式(Ⅱ)所示结构的化合物;将所述含双键环状卤胺类前驱体与通用塑料混合,同时加入引发剂、抗氧剂,采用一步法工艺,放入转矩流变仪中混合制得含有环状酰亚胺官能团的塑料,将该塑料进行氯代,得到具有卤胺官能团的抗菌塑料。本发明制备的卤胺类抗菌剂,成本低廉、工艺简单,并且可以与多种树脂进行共混注塑,添加量小,抗菌效果持久,广谱高效,具有良好抗菌性能,并且可以重复卤代再生其杀菌性。
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公开(公告)号:CN102816440B
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201210331834.1
申请日:2012-09-10
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于纳米材料、抗菌材料技术领域,具体为一种大豆分离蛋白-纳米银抗菌复合膜及其制备方法。本发明将大豆分离蛋白与硝酸银溶液混合后,先在太阳光或模拟太阳光照射下将银的前躯体原位还原成银纳米粒子,然后再制备成复合膜材料;或先将大豆分离蛋白制备膜材料,将其浸泡在硝酸银水溶液中,然后在太阳光或模拟太阳光照射下将银的前躯体原位还原银纳米粒子。本发明中大豆分离蛋白同时作为材料基体以及银离子的还原剂和纳米银稳定剂,无需添加其它化学试剂,制备过程简单、节能环保;制备得到的复合膜具有高效、广谱、持久的抗菌效果,适用于食品包装、卫生用品、日常用品、医用材料等领域。
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公开(公告)号:CN101205367A
公开(公告)日:2008-06-25
申请号:CN200710171825.X
申请日:2007-12-06
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于纺织纤维处理和蛋白质化学技术领域,具体为一种全丝素蛋白复合材料及其制备方法。本发明采用无机盐溶液对定向排列的脱胶蚕茧丝预处理以作为增强层,再用高浓度再生丝素蛋白水溶液进行浇铸成膜的方法,获得了一种高性能的全丝素蛋白复合材料。所得全丝素蛋白复合材料经醇溶剂后处理,其力学性能进一步优化。由于复合材料的基体和纤维相均源自丝素蛋白,生物相容性好,易于细胞黏附,且可生物降解。因此,该复合材料在医用领域有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN1560115A
公开(公告)日:2005-01-05
申请号:CN200410016856.4
申请日:2004-03-10
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于一种全新的纳米微球及其制备方法。制备过程运用生物纳米技术,使蚕丝蛋白质在适当条件下发生自组装形成纳米微球,整个制备过程中无需加入任何引发剂、表面活性剂、交联剂等,从而彻底解决了现有传统载药纳米微球制备方法引入上述物质对人体存在潜在威胁的问题。本发明制备工艺简单易行,可以制备粒径80~2000nm的单分散纳米微球,制备的纳米微球稳定性和再分散性好,可长时间稳定保存。
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