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公开(公告)号:CN114348976B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202111631166.X
申请日:2021-12-29
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B21/068 , C01B21/082 , C01B32/05 , C01B32/977 , C01B33/021
Abstract: 本发明公开了一种不对称中空多孔复合材料的制备方法,利用聚苯乙烯球作为基底,加入有机硅前驱体、稳定剂、引发剂、催化剂,反应得到不对称结构有机硅‑聚苯乙烯纳米颗粒;再以盐酸多巴胺为前驱体在三羟甲基氨基甲烷盐酸盐溶液中包覆有机硅‑聚苯乙烯纳米颗粒得到不对称复合材料,进一步通过在惰性气体环境下高温煅烧,得到不对称中空多孔复合材料。该方法步骤简单,可实现规模化生产。本发明为设计、制备对称中空多孔复合材料提供一种新颖的思路。
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公开(公告)号:CN115304766B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202211166687.7
申请日:2022-09-23
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种具有可调表面基团及组分的多功能纳米线的超组装制备方法,该方法为:将间氨基苯酚、六亚甲基四胺和十六烷基三甲基溴化铵CTAB加入到水溶液中进行水热反应,得到低聚物‑CTAB亚稳态胶束溶液,将该溶液稀释后加入功能前驱体,继续反应,得到具有可调表面基团及组分的多功能纳米线。该方法以间氨基苯酚为前驱体,以六亚甲基四胺为交联剂和催化剂的前驱体,十六烷基三甲基溴化铵CTAB为模板剂,其他功能组分为后续添加前驱体,通过水热法首先得到预稳定的胶束,随后经过稀释和加入所需功能前驱体,得到具有可调表面基团及组分的纳米线材料。该方法简单易操作,环境友好,可持续性强,可实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN114933684B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210556383.5
申请日:2022-05-20
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种中空纳米线及其制备方法,将间氨基苯酚、六亚甲基四胺和十六烷基三甲基溴化铵CTAB加入到水溶液中进行水热反应,反应一段时间后将预稳定的溶液稀释,加入间氨基苯酚,进一步进行水热反应,得到中空纳米线。与现有技术相比,本发明方法简单易操作,环境友好,可持续性强,可实现规模化生产,为设计、制备一维中空纳米线提供一种新颖的思路。
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公开(公告)号:CN116236449A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211101545.2
申请日:2022-09-09
Applicant: 复旦大学附属肿瘤医院
Abstract: 本发明涉及聚乙烯醇载木犀草素‑Fe微球及其制备方法,该方法具体包括以下步骤:(1)分散相制备:称取PVA粉末分散到重蒸水中,充分溶胀后将其置于水浴锅中,得到PVA溶液;在常温条件下,将可溶性三价铁盐与LUT溶溶解得到LUT‑Fe溶液,取PVA溶液和LUT‑Fe溶液混合均匀,制得分散相溶液;(2)连续相制备:在常温条件下,将Span‑80逐滴加入到石蜡中,制得澄清透明的连续相溶液;(3)LUT‑Fe@PVA微球制备:加热条件下取分散相逐滴加入到连续相中,搅拌均匀,加入交联剂戊二醛,待交联成球后,离心洗涤,冷冻干燥得到黑色微球。与现有技术相比,本发明制备方法简单,反应条件温和,制得微球具有生物相容性好、化学动力学/声动力学性能和T1成像效果等特点,具有广泛的医药应用价值。
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公开(公告)号:CN116082064A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202111315243.0
申请日:2021-11-08
Applicant: 复旦大学
IPC: C04B41/87 , C04B38/00 , C04B35/46 , C04B35/622
Abstract: 本发明属于智能纳米通道领域,具体涉及到一种基于界面超组装策略的介孔二氧化钛/阳极氧化铝(MTI/AAO)异质纳米通道及其制备方法。介孔二氧化钛/阳极氧化铝异质纳米通道,以钛酸四异丙酯(TTIP)为钛源,嵌段共聚物P123为模板剂,利用二氧化钛前驱体溶液与AAO表面的羟基水解后形成的氧桥键,以AAO为基底,借助旋涂的方法,通过界面超组装和蒸发诱导自组装构筑策略在AAO基底上生长一层超薄的、规整有序的、厚度孔径可调节的介孔二氧化钛膜。所述的MTI/AAO异质纳米通道,结构规整,表面电荷可调,具有良好的光电响应和离子运输能力。本发明不仅为智能纳米通道的发展提供了一种可靠的技术支持,也为其光电响应领域提供了一种新的材料。
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公开(公告)号:CN116077677A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202111313813.2
申请日:2021-11-08
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米机器人技术领域,具体涉及一种超组装的近红外响应的药物负载的生物仿生的纳米机器人及其制备方法。根据本发明的近红外响应的药物负载的生物仿生的纳米机器人的制备方法,将金‑二氧化硅空心纳米结构分散在药物分子混合液中后放置在真空箱中,使药物分子混合液负载在金‑二氧化硅空心纳米结构的空腔内,然后对其进行离心,得到了药物分子负载的纳米机器人。由于本发明制备得的纳米机器人由金纳米颗粒和二氧化硅以及脂肪酸组成,具有优异的生物兼容性。本发明的制备方法简单并且可大量生产,因此具有很好的实际应用前景。该纳米机器人在近红外激光照射下具有不同的运动速度,高的细胞内化率和可控的药物释放。
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公开(公告)号:CN116068038A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111298706.7
申请日:2021-11-04
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N27/416
Abstract: 本发明提供一种用于评估GO/ANF/GO复合膜的离子筛分能力的方法,包括如下步骤:步骤1,制备GO/ANF/GO复合膜;步骤2,将GO/ANF/GO复合膜夹在自制的双电导池之间,而后在双电导池中加入第一浓度的不同价态的金属氯盐电解质溶液,接着测试电导池中电解质溶液的电流信号,得到电流信号的具体数值;步骤3,根据电流信号的具体数值的大小来评估GO/ANF/GO复合膜的离子筛分性能,其中,步骤3中,当单价与二价金属离子的电流信号比值越大,GO/ANF/GO复合膜的离子筛分性能越强,当单价与二价金属离子的电流信号比值越小,GO/ANF/GO复合膜的离子筛分性能越差。本发明的方法简单实用,更加方便省时,更加高效。
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公开(公告)号:CN116059354A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111298627.6
申请日:2021-11-04
Applicant: 复旦大学
IPC: A61K41/00 , A61K9/51 , A61K47/02 , A61K47/04 , A61P35/00 , C01B33/18 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B82Y20/00 , B82Y5/00
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种金‑二氧化硅空心纳米复合材料、其超组装合成方法及应用。根据本发明的金‑二氧化硅空心纳米复合材料、其超组装合成方法及应用,通过超组装合成方法制备得到的金‑二氧化硅空心纳米复合材料,其内核为金纳米颗粒,外壳由二氧化硅组成,具备优异的生物兼容性和生物安全性。而且海胆状金纳米颗粒具有强的近红外吸收峰以及光热效应,进而非常适合用于癌症的光热治疗。此外,本发明的合成方法得到的金‑二氧化硅空心纳米复合材料的精确可调的空腔具有高的比表面积,低密度特征,高的药物负载量。因此,本发明的金‑二氧化硅空心纳米复合材料作为纳米载体具有很好的生物前景。
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公开(公告)号:CN114345144B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202111651153.9
申请日:2021-12-30
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种手性CMS/AAO异质结膜及其制备方法,手性CMS/AAO异质结膜,包括阳极氧化铝膜和覆盖在阳极氧化铝膜上的手性介孔氧化硅层;所述的阳极氧化铝膜在水中荷正电荷;所述的手性介孔氧化硅层在水中荷负电荷,制备方法包括:将手性介孔氧化硅溶液加到阳极氧化铝膜上,通过抽滤方式除去溶剂后干燥,得到所述的手性CMS/AAO异质结膜。与现有技术相比,本发明异质结膜具有高的机械稳定性,规整有序的孔道结构,可调节的膜厚,大大降低了离子传输的内阻,有利于异质结膜在能量转换方面的应用。
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公开(公告)号:CN114259571B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202111623694.0
申请日:2021-12-28
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供了一种智能温度响应性纳米马达的超组装制备方法,包括以下步骤:步骤1,通过油酸钠和聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷‑聚环氧乙烷三嵌段共聚物以及核糖处理得到烧瓶状碳纳米颗粒;步骤2,烧瓶状碳纳米颗粒进行煅烧;步骤3,烧瓶状碳纳米颗粒超声分散得到第一分散液;步骤4,四氯合铂酸钾溶解并老化,四氯合铂酸钾溶液中添加封端剂Pluronic F‑127和抗坏血酸水溶液,得到第一混合溶液;步骤5,第一混合溶液中加入第一分散液,处理后得到铂纳米颗粒/烧瓶状碳纳米颗粒;步骤6,脂肪酸与目标货物分子溶解于二甲基亚砜,得到第二混合溶液;步骤7,第二混合溶液中加入铂纳米颗粒/烧瓶状碳纳米颗粒得到第二分散液,处理得到智能温度响应性纳米马达。
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