一种丝蛋白纳米微纤可注射水凝胶及其制备方法

    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。

    一种丝蛋白/碳纳米管杂化纤维及其制备方法

    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。

    一种大豆分离蛋白-纳米银抗菌复合膜及其制备方法

    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。

    一种全丝素蛋白复合材料及其制备方法

    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。

    蚕丝蛋白纳米微球及其制备方法

    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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