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公开(公告)号:CN111574833B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010416155.9
申请日:2020-05-17
Applicant: 上海交通大学 , 上海轻合金精密成型国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高耐磨聚苯硫醚/再生碳纤维复合材料及其制备方法,包含以下质量份数的组分:聚苯硫醚(PPS)50‑100份;聚四氟乙烯(PTFE)5‑40份;再生碳纤维5‑45份;纳米粒子填料0.5‑5份。该制备方法包括以下步骤:按配比称取50‑100份的PPS,5‑40份PTFE以及0.5‑2份的纳米粒子填料于高混机中,混合均匀;将上述制备完全的原料分别加入双螺杆挤出机主喂料口和副喂料口中,熔融共混,挤出,水拉,拉条切粒得到聚苯硫醚/再生碳纤维复合材料。与现有技术相比,本发明聚苯硫醚/再生碳纤维复合材料具有耐高温,耐摩擦,力学性能优异的特点。与此同时,碳纤维的回收利用也具有节能环保,成本低的优点。
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公开(公告)号:CN111574833A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010416155.9
申请日:2020-05-17
Applicant: 上海交通大学 , 上海轻合金精密成型国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高耐磨聚苯硫醚/再生碳纤维复合材料及其制备方法,包含以下质量份数的组分:聚苯硫醚(PPS)50-100份;聚四氟乙烯(PTFE)5-40份;再生碳纤维5-45份;纳米粒子填料0.5-5份。该制备方法包括以下步骤:按配比称取50-100份的PPS,5-40份PTFE以及0.5-2份的纳米粒子填料于高混机中,混合均匀;将上述制备完全的原料分别加入双螺杆挤出机主喂料口和副喂料口中,熔融共混,挤出,水拉,拉条切粒得到聚苯硫醚/再生碳纤维复合材料。与现有技术相比,本发明聚苯硫醚/再生碳纤维复合材料具有耐高温,耐摩擦,力学性能优异的特点。与此同时,碳纤维的回收利用也具有节能环保,成本低的优点。
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公开(公告)号:CN114225109B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202111576067.6
申请日:2021-12-22
Applicant: 上海交通大学 , 上海交通大学医学院附属第九人民医院
IPC: A61L27/22 , A61L27/52 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61K38/39 , A61K9/06 , A61P25/02 , C08F289/00 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F220/34
Abstract: 本发明涉及一种人工神经鞘水凝胶修复系统及其制备方法和应用,包括以下重量份的原料:明胶为2‑3、甲基丙烯酸酐改性明胶为0.5‑1、丙烯酸为30‑35、多巴胺接枝丙烯酸为1‑1.5、单宁酸为6‑8、甲基丙烯酰氧乙基三甲基铵氯化物为1‑1.6。通过调配各个组分的含量,在热引发的条件下3D聚合制备仿生人工神经鞘水凝胶修复系统。与现有技术相比,本发明制备得到的人工神经鞘水凝胶修复系统具备良好的稳定性以及优异的生物相容性,对大鼠的切断的坐骨神经具有良好的修复和再生效果,为受损神经组织的修复系统的开发提供了一种新方法,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114225109A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111576067.6
申请日:2021-12-22
Applicant: 上海交通大学 , 上海交通大学医学院附属第九人民医院
IPC: A61L27/22 , A61L27/52 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61K38/39 , A61K9/06 , A61P25/02 , C08F289/00 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F220/34
Abstract: 本发明涉及一种人工神经鞘水凝胶修复系统及其制备方法和应用,包括以下重量份的原料:明胶为2‑3、甲基丙烯酸酐改性明胶为0.5‑1、丙烯酸为30‑35、多巴胺接枝丙烯酸为1‑1.5、单宁酸为6‑8、甲基丙烯酰氧乙基三甲基铵氯化物为1‑1.6。通过调配各个组分的含量,在热引发的条件下3D聚合制备仿生人工神经鞘水凝胶修复系统。与现有技术相比,本发明制备得到的人工神经鞘水凝胶修复系统具备良好的稳定性以及优异的生物相容性,对大鼠的切断的坐骨神经具有良好的修复和再生效果,为受损神经组织的修复系统的开发提供了一种新方法,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116239800B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202310246771.8
申请日:2023-03-14
Applicant: 上海交通大学 , 上海交通大学医学院附属仁济医院
Abstract: 本发明涉及一种抗冻保湿的高强度细菌纤维素基水凝胶及其制备方法和应用,包括以下重量份的原料:细菌纤维素5‑10、N‑[三(羟甲基)甲基]丙烯酰胺10‑20、N‑丙烯酰天冬氨酸20‑30。通过调配各个组分的含量,在紫外光或者热的条件下聚合制备了高强度的细菌纤维基水凝胶。与现有技术相比,本发明制备得到的水凝胶具备优异的抗冻和保湿性能、抗拉强度以及良好的生物相容性使其在伤口修复领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116239800A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310246771.8
申请日:2023-03-14
Applicant: 上海交通大学 , 上海交通大学医学院附属仁济医院
Abstract: 本发明涉及一种抗冻保湿的高强度细菌纤维素基水凝胶及其制备方法和应用,包括以下重量份的原料:细菌纤维素5‑10、N‑[三(羟甲基)甲基]丙烯酰胺10‑20、N‑丙烯酰天冬氨酸20‑30。通过调配各个组分的含量,在紫外光或者热的条件下聚合制备了高强度的细菌纤维基水凝胶。与现有技术相比,本发明制备得到的水凝胶具备优异的抗冻和保湿性能、抗拉强度以及良好的生物相容性使其在伤口修复领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108746899B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN201810921628.3
申请日:2018-08-14
Abstract: 本发明属于超声电解加工技术领域,具体涉及一种基于超声电解加工金属表面微凹坑阵列的装置及方法。所述装置包括超声机构和电射流机构,所述电射流机构包括与超声机构相连的工具阴极、工件阳极和电源,所述电源负极与工具阴极相连,所述电源正极与工件阳极相连,所述电源所述工具阴极为电射流电解工具阴极,所述工具阴极与工件阳极之间设有微通孔模板。所述方法通过上述装置连接固定后,通电加工。本发明提供的技术方案有利于提高微小凹坑的加工精度,同时,模板微通孔尺寸打破电射流电解加工微小凹坑的尺寸极限;辅助超声振动的“空化”作用实现高深径比微小凹坑的加工。
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公开(公告)号:CN114164200B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202111352414.7
申请日:2021-11-16
Applicant: 上海交通大学
IPC: C12N11/087 , C12N9/20 , C02F3/34 , G16C20/10 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种吸附固定化Patatin酯酶的凝集素耦合的纳米磁珠及其制备方法,所述制备方法以Patatin酯酶为酶蛋白,以聚丙烯酸(PAA)‑Fe3O4纳米磁珠为固定化载体,所述制备方法包括如下步骤:(1)PAA‑Fe3O4纳米磁珠与ConA的偶联;(2)称取2~10mg的磁珠加入0.5~5mLPatatin酯酶溶液中,固定化温度20~45℃,固定化时间30~50min;(3)用磁力架分离出固定化酶,得到固定化Patatin酯酶。本发明的Patatin酯酶的研究可以实现鱼油等不饱和脂肪酸的富集加工规模化应用。
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公开(公告)号:CN116891667B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202310779135.1
申请日:2023-06-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: C09D163/00 , C09D175/04 , C09D5/24
Abstract: 本发明涉及一种再生碳纤维复合电热防/除冰涂层材料及其制备方法,包括:再生碳纤维1‑10份,纤维素1‑10份,黏结剂5‑15份,改性导电填料0‑275份,树脂50‑350份,将制得的涂料涂覆于结冰防护表面。固化后,贴覆电极片将其与电源连接,即可具有电热防/除冰功能。与现有技术相比,本发明有效利用了热裂解回收的再生碳纤维表面清洁、导电性高的特点,并采用不同尺寸再生碳纤维级配,利用纤维素和黏结剂辅助分散,协同构建导电网络,有效解决了再生碳纤维表面能低、形态杂乱、难分散的难题,实现了对废弃碳纤维复合材料的高值循环利用,具有突出的经济效益与生态效益。
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公开(公告)号:CN114875676B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202210424093.5
申请日:2022-04-21
Applicant: 上海交通大学
IPC: D06M15/568 , C08G18/32 , C08G18/34 , C08G18/48 , C08G18/66 , D06M101/40
Abstract: 本发明涉及对对氨基苯甲醇增强的水性聚氨酯碳纤维上浆剂及制备方法和应用,按重量份计,其组分包括2‑10份聚乙二醇、0.1‑1份2,2‑二羟甲基丙酸、0.1‑4份对氨基苯甲醇、0.2‑3份二异氰酸酯、0.1‑1份乳化剂、10‑20份N,N‑二甲基甲酰胺、70‑90份去离子水和微量催化剂。与现有技术相比,该碳纤维水性上浆剂环境友好性较好,可以有效地提高碳纤维的韧性、表面平滑度、硬度、耐磨性,抗拉强度、弯曲强度和集束性等性能,可以广泛适用于原始连续碳纤维,短切碳纤维与回收碳纤维。其产物最大分解温度大于180℃,可以适用于ABS、尼龙、聚酰亚胺等多种热塑性性树脂基体复合材料的制备。
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