一种在交变电场下合成油酸/油酸钠囊泡的方法

    公开(公告)号:CN105056852B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510581912.7

    申请日:2015-09-14

    Inventor: 韩晓军 王剑飞

    Abstract: 一种在交变电场下合成油酸/油酸钠囊泡的方法,本发明属于细胞生物学,膜生物物理学,生物化学、药物载体和微纳米技术领域,具体涉及一种合成油酸/油酸钠囊泡的方法。本发明要解决现合成囊泡的方法或存在采用价格比较昂贵的磷脂作为原料,限制了其作为药物载体发展,或存在采用油酸合成的囊泡较小,在光学显微镜下不易于观察的问题。方法:一、配置油酸/油酸钠的甲醇溶液;二、ITO电极的预处理;三、涂覆处理;四、组装电形成装置;五、电形成油酸囊泡,即完成在交变电场下合成油酸/油酸钠囊泡的方法。本发明用于在交变电场下合成油酸/油酸钠囊泡。

    在等离子体氧化技术图案化的自组装膜表面上构建远离基底的仿生膜的方法

    公开(公告)号:CN104058365B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410281890.8

    申请日:2014-06-23

    Inventor: 韩晓军 吕鹏

    Abstract: 本发明公开了一种在等离子体氧化技术图案化的自组装膜表面上构建远离基底的仿生膜的方法。所述方法为:一、利用等离子体氧化技术图案化自组装膜表面;二、在图案化自组装膜表面上进行层层自组装或金/银纳米粒子的组装,构建微米级别的沟槽结构;三、在沟槽结构的上面利用巨型磷脂泡囊的铺展制备远离基底的仿生膜。本发明将等离子体氧化技术与层层组装(及纳米技术)应用到支撑磷脂双层膜的制备中,实现了远离基底的仿生膜的制备,突破性地扩大了支撑磷脂双层膜阵列的制备方法,为膜生物物理学、生物化学、仿生学和微纳米技术领域的相关膜特性研究提供了可靠的技术方法。

    一种制备空心花状氢氧化锌的方法及利用空心花状氢氧化锌制备空心花状氧化锌的方法

    公开(公告)号:CN105399134A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510955293.3

    申请日:2015-12-16

    Inventor: 韩晓军 苏迎春

    CPC classification number: C01G9/02 C01G9/03 C01P2004/03 C01P2004/30

    Abstract: 一种制备空心花状氢氧化锌的方法及利用空心花状氢氧化锌制备空心花状氧化锌的方法,它涉及一种制备氢氧化锌及利用氢氧化锌制备氧化锌的方法。本发明的目的是要解决现有制备氧化锌的方法复杂,对设备和操作条件要求高,不利于规模化生产的问题。制备空心花状氢氧化锌的方法:一、制备硫酸锌晶体的乙醇分散液;二、将氨水加入到硫酸锌晶体的乙醇分散液中,搅拌,清洗。制备氧化锌的方法:将空心花状氢氧化锌在温度为130℃~400℃的管式炉中煅烧6h~12h,得到空心花状氧化锌。本发明制备的空心花状氢氧化锌的方法操作简单、重复性好、价格低廉。本发明可获得一种制备空心花状氢氧化锌和空心花状氧化锌的方法。

    一种利用微流控技术控制银纳米粒子修饰的聚邻苯二胺微纳米结构形貌的方法

    公开(公告)号:CN103936986B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410183741.8

    申请日:2014-05-04

    Abstract: 一种利用微流控技术控制银纳米粒子修饰的聚邻苯二胺微纳米结构形貌的方法,属于微纳米材料合成技术领域。针对现有制备银纳米粒子修饰的聚邻苯二胺纳米带或者聚邻苯二胺微纳米球的方法,存在试剂用量大、不易控制形貌、反应时间长等缺点,本发明所述方法步骤如下:一、制备微流控芯片;二、配制0.005~0.02M的硝酸银溶液和0.005~0.01M的邻苯二胺溶液;三、将步骤二中配制的两种溶液分别从微流控芯片的不同通道入口同时注射到芯片中。本发明通过流速来控制产物形貌,具有操作简单、反应速度快、效果好、可控性强、成本低等优点。

    一种绿色氧化剂制备聚邻苯二胺微米球的方法

    公开(公告)号:CN105218809A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510747759.0

    申请日:2015-11-06

    Inventor: 韩晓军 蒋坤朋

    Abstract: 本发明公开了一种绿色氧化剂制备聚邻苯二胺微米球的方法,其步骤如下:将1.0ml、0.8~0.12mol/L的邻苯二胺溶液加入到1.0~2.0ml去离子水中,搅拌均匀,加入0.5ml、9~10mol/L的H2O2溶液,静置,反应进行45~50小时后将溶液离心并用去离子水洗2~4次,室温条件下自然干燥,即可得到聚邻苯二胺微米球。该方法所有过程均在室温条件下进行,操作简单,可重复性好,所得到的聚邻苯二胺微米球在光电和传感器领域有潜在的应用价值。

    一种可稳定Pickering乳液的内壁固载贵金属的磁性碳纳米管二维膜片的制备方法

    公开(公告)号:CN104485225A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410647405.4

    申请日:2014-11-14

    Inventor: 韩晓军 马生华

    Abstract: 一种可稳定Pickering乳液的内壁固载贵金属的磁性碳纳米管二维膜片的制备方法,它涉及一种可稳定Pickering微乳液的二维膜片的制备方法。本发明的目的是要解决现有使用固体颗粒稳定Pickering微乳液存在不稳定性的问题。制备方法:一、合成Fe3O4纳米粒子;二、碳纳米管表面功能化;三、制备Pickering乳液;四、制备磁性碳纳米管二维膜片;五、固定贵金属纳米粒子,得到内壁固载贵金属纳米粒子的磁性碳纳米管二维膜片稳定的Pickering乳液。本发明可获得一种可稳定Pickering乳液的内壁固载贵金属的磁性碳纳米管二维膜片。

    生物膜修饰的四氧化三铁纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN103405789B

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201310349280.2

    申请日:2013-08-06

    Inventor: 韩晓军 马生华

    Abstract: 本发明公开一种生物膜修饰的四氧化三铁纳米粒子的制备方法,包括如下步骤:(1)、Fe3O4水溶纳米粒子制备;(2)、Fe3O4油溶纳米粒子制备Fe3O4纳米粒子干粉与硅烷的己烷溶液反应;(3)、Fe3O4水溶纳米粒子制备:将上步得到的油溶性的纳米粒子与磷脂泡囊溶液反应。油溶性磁性纳米粒子溶于有机载体中形成磁流体,并且有广泛的应用,改性后最终为水溶性纳米粒子的稳定性显著性提高,并且有很好的生物相容性。修饰后油溶磁性纳米粒子与磷脂泡囊溶液反应转化为水溶性,反应条件温和,简单易行。磷脂修饰后可以解决生物相容性,并且因为表面有双层分子膜保护,也大大提高了纳米粒子的稳定性。

    一种利用微流控技术控制银纳米粒子修饰的聚邻苯二胺微纳米结构形貌的方法

    公开(公告)号:CN103936986A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410183741.8

    申请日:2014-05-04

    Abstract: 一种利用微流控技术控制银纳米粒子修饰的聚邻苯二胺微纳米结构形貌的方法,属于微纳米材料合成技术领域。针对现有制备银纳米粒子修饰的聚邻苯二胺纳米带或者聚邻苯二胺微纳米球的方法,存在试剂用量大、不易控制形貌、反应时间长等缺点,本发明所述方法步骤如下:一、制备微流控芯片;二、配制0.005~0.02M的硝酸银溶液和0.005~0.01M的邻苯二胺溶液;三、将步骤二中配制的两种溶液分别从微流控芯片的不同通道入口同时注射到芯片中。本发明通过流速来控制产物形貌,具有操作简单、反应速度快、效果好、可控性强、成本低等优点。

    水相法制备聚邻苯二胺荧光纳米带的方法

    公开(公告)号:CN103788369A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201310724396.X

    申请日:2013-12-25

    Inventor: 韩晓军 蒋坤朋

    Abstract: 水相法制备聚邻苯二胺荧光纳米带的方法,涉及一种制备具有良好荧光性能的聚邻苯二胺纳米带的方法。所述方法为:将0.5ml0.001~0.15mol/L的邻苯二胺溶液加入到1ml去离子水中,加入0.8~1.2ml饱和的NaCl溶液或KCl溶液,搅拌均匀,加入0.5ml0.25~1.0mol/L氯化铜溶液,反应进行0.5~3小时后将溶液离心分离,沉淀物水洗后室温条件下自然干燥,将干燥后的聚邻苯二胺纳米带用碱性溶液进行超声处理,即可得到聚邻苯二胺荧光纳米带。该工艺在室温条件下进行,得到的产物形貌均一且荧光强度强;设备简单,操作方便,容易控制;通过本发明的方法得到的聚邻苯二胺纳米带可用于光电和重金属离子提取等领域。

    利用指状微电极制备磷脂纳米/微米管的方法

    公开(公告)号:CN102895930B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201210458544.3

    申请日:2012-11-15

    Inventor: 韩晓军 毕洪梅

    Abstract: 利用指状微电极制备磷脂纳米/微米管的方法,涉及一种磷脂管的制备方法。本发明利用平面指状微电极,采用电形成法实现在一定溶液高度范围、一定交流电压范围、一定频率范围及一定反应时间范围内磷脂管的制备,磷脂管形态良好,产率较高,可广泛应用于细胞生物学、膜生物物理学、生物化学、仿生学等领域的相关生物膜特性,细胞模拟,药物载体及靶向给药等研究和应用。本发明填补了磷脂管制备方法上的空白,突破性的扩大了其制备范围,具有电极面积小、低能耗、生长速度快、制备周期短、操作简单、反应条件温和、对环境污染小、磷脂管长度、直径可控性好等优点。

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