氨基酸基手性金属有机框架防污剂的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118480189B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410951155.7

    申请日:2024-07-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了氨基酸基手性金属有机框架防污剂的制备方法与应用,属于海洋防污剂制备领域,防污剂制备方法包括:在室温下,将氨基酸加入水中进行搅拌,形成均匀溶液;后将氨基酸溶液在超声条件下向其中加入氯化铜,反应,在8000 rpm条件下离心5‑10 min,收集沉淀并用超纯水洗涤,干燥。本发明方法对MOF自身进行结构功能设计,选择氨基酸作为配体赋予防污剂自身驱散/杀灭协同防污能力;并且由于氨基酸是两性离子,在酸碱变化下会发生电荷转换,可以对生物污损进行智能响应;对防污剂形貌设计,制备出纳米花状结构,物理杀菌能力大大提高,且减小了耐药性发生的可能,防污剂防污能力大幅提高。

    一种防止海洋生物污损的仿生涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN117264470A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311405255.1

    申请日:2023-10-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及海洋防污技术领域,具体涉及一种防止海洋生物污损的仿生涂层及其制备方法。本发明将一定比例的海藻酸钠、羧甲基纤维素和聚乙烯亚胺共同溶解于超纯水中,通过连续搅拌以形成均匀溶液;使用涂布器将溶液涂布于金属基体表面;将上述中间层置于饱和六水合硝酸钴溶液内完成交联以形成H水凝胶涂层;最后将上述H水凝胶涂层置于2‑甲基咪唑和D‑精氨酸的混合溶液中,完成原位的MOFs矿化和D‑精氨酸包载,而为水凝胶穿上坚固“铠甲”实现力学性能和稳定性的提升,同时赋予涂层强防污防腐能力。此涂层具有稳定性、耐久性、普适性和高效性,为海洋工程中高效防污和防腐性能涂料的开发提供了一条途径。

    一种高效生物/非生物混合制氢体系及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118421716B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410889849.2

    申请日:2024-07-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于发酵产氢领域,特别是涉及一种高效生物/非生物混合制氢体系及其制备方法和应用。现有技术中微生物产氢存在氢气/葡萄糖转化率低、生物相容性差、酸性介质中不稳定等问题。为解决上述问题,本发明先采用第三元素掺杂法制备L10‑FePt纳米颗粒,然后引入吡咯单体,制备L10‑FePt@PPy复合纳米颗粒;再将L10‑FePt和L10‑FePt@PPy分别与巴氏梭菌构成混合制氢体系L10‑FePt‑巴氏梭菌体系和L10‑FePt@PPy‑巴氏梭菌体系。本发明制备的材料生物催化性能高,具有良好的生物相容性,与产氢微生物组成的混合制氢体系产氢效率高,且在酸性介质中具有高稳定性和耐久性,为微生物发酵产氢能源工程的推进提供了一条新途径。

    一种改性WPU涂料及其制备方法和在抗菌方面的应用

    公开(公告)号:CN116987436B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202311183949.5

    申请日:2023-09-14

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种改性WPU涂料及其制备方法和在抗菌方面的应用,属于建材领域。本发明将PVP修饰的Ag纳米颗粒溶液与WPU涂料共混,PVP与WPU高分子聚合矩阵之间良好的相容性,有力促进了Ag纳米颗粒在WPU涂料中的充分填充,使WPU涂料优异的抗菌性能,该改性WPU涂料具有良好的抗菌性能,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的杀菌率均达到了99.99%以上;通过旋涂或者刮涂的方法,在室温环境中形成质地均匀的WPU涂层;这一工艺快捷简便,有效避免了复杂繁冗的Ag纳米颗粒装载过程,极大程度地提高了Ag纳米颗粒在WPU涂料中填充量和稳定性,从而制备出长期有效的WPU抗菌涂层。

    具有普适涂覆和智能防污功能的无定形结晶复合金属有机框架涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN118480188B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410951150.4

    申请日:2024-07-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了具有普适涂覆和智能防污功能的无定形结晶复合金属有机框架涂层的制备方法,属于海洋防污涂层制备领域,包括:步骤1:在碱性条件下,将氯化铜、单宁酸、聚乙烯亚胺加入水中搅拌,形成均匀溶液;将打磨、清洗后的金属基底置于溶液内,在摇床中反应;通过单宁酸与聚乙烯亚胺之间的席夫碱反应和Michael加成反应,以及单宁酸与铜离子之间的配位反应,在金属基底上沉积制得Cu/TA/PEI中间粘合层;步骤2:将制得的Cu/TA/PEI中间粘合层置氨基酸溶液内,进行原位MOFs矿化,得到基于氨基酸的MOFs涂层。本发明制备的防止海洋生物污损的仿生涂层具有稳定性、耐久性、普适性和高效性,为海洋工程中高效防污涂料的开发提供了一条途径。

    一种防止海洋生物污损的仿生涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN117264470B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202311405255.1

    申请日:2023-10-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及海洋防污技术领域,具体涉及一种防止海洋生物污损的仿生涂层及其制备方法。本发明将一定比例的海藻酸钠、羧甲基纤维素和聚乙烯亚胺共同溶解于超纯水中,通过连续搅拌以形成均匀溶液;使用涂布器将溶液涂布于金属基体表面;将上述中间层置于饱和六水合硝酸钴溶液内完成交联以形成H水凝胶涂层;最后将上述H水凝胶涂层置于2‑甲基咪唑和D‑精氨酸的混合溶液中,完成原位的MOFs矿化和D‑精氨酸包载,而为水凝胶穿上坚固“铠甲”实现力学性能和稳定性的提升,同时赋予涂层强防污防腐能力。此涂层具有稳定性、耐久性、普适性和高效性,为海洋工程中高效防污和防腐性能涂料的开发提供了一条途径。

    一种高效生物/非生物混合制氢体系及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118421716A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410889849.2

    申请日:2024-07-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于发酵产氢领域,特别是涉及一种高效生物/非生物混合制氢体系及其制备方法和应用。现有技术中微生物产氢存在氢气/葡萄糖转化率低、生物相容性差、酸性介质中不稳定等问题。为解决上述问题,本发明先采用第三元素掺杂法制备L10‑FePt纳米颗粒,然后引入吡咯单体,制备L10‑FePt@PPy复合纳米颗粒;再将L10‑FePt和L10‑FePt@PPy分别与巴氏梭菌构成混合制氢体系L10‑FePt‑巴氏梭菌体系和L10‑FePt@PPy‑巴氏梭菌体系。本发明制备的材料生物催化性能高,具有良好的生物相容性,与产氢微生物组成的混合制氢体系产氢效率高,且在酸性介质中具有高稳定性和耐久性,为微生物发酵产氢能源工程的推进提供了一条新途径。

    自清洁疏油涂层修饰的玻璃化冷冻载杆的制备及其应用

    公开(公告)号:CN117658485B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202311651531.2

    申请日:2023-12-05

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于人类胚胎冻存技术领域,具体涉及自清洁疏油涂层修饰的玻璃化冷冻载杆的制备及其应用。本发明从表界面分子设计和制备出发,将亲水性多巴胺与疏油性氟硅烷先后生长接枝于玻璃化冷冻载杆,提供一种适配玻璃化冷冻载杆的自清洁疏油涂层的制备方法。用该发明制得的玻璃化冷冻载杆具有极佳的疏组织油效果,同时展现出对玻璃化冷冻液和组织油显著的粘附性差异,其固有的力学性质及光学性质均未发生明显变化,完全符合人类胚胎在保存和转移过程中的安全性需求。综上所述,本发明制备出了生物安全性较高的玻璃化冷冻载杆,这为人类辅助生殖技术提供了有效、新颖的技术方案。

    自清洁疏油涂层修饰的玻璃化冷冻载杆的制备及其应用

    公开(公告)号:CN117658485A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311651531.2

    申请日:2023-12-05

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于人类胚胎冻存技术领域,具体涉及自清洁疏油涂层修饰的玻璃化冷冻载杆的制备及其应用。本发明从表界面分子设计和制备出发,将亲水性多巴胺与疏油性氟硅烷先后生长接枝于玻璃化冷冻载杆,提供一种适配玻璃化冷冻载杆的自清洁疏油涂层的制备方法。用该发明制得的玻璃化冷冻载杆具有极佳的疏组织油效果,同时展现出对玻璃化冷冻液和组织油显著的粘附性差异,其固有的力学性质及光学性质均未发生明显变化,完全符合人类胚胎在保存和转移过程中的安全性需求。综上所述,本发明制备出了生物安全性较高的玻璃化冷冻载杆,这为人类辅助生殖技术提供了有效、新颖的技术方案。

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