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公开(公告)号:CN119064432B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411555372.0
申请日:2024-11-04
Applicant: 东华大学
IPC: G01N27/327 , G01N33/543 , G01N33/53 , G01N27/333 , G01N27/49
Abstract: 本发明涉及一种脑机接口用丝素蛋白基柔性神经电极器件,丝素蛋白基柔性神经电极器件上集成有离子选择性电极和参比电极,离子选择性电极包括丝素蛋白基底、PEDOT:PSS/CNFs导电层、离子选择性膜和丝素蛋白封装层;PEDOT:PSS/CNFs导电层中的PEDOT:PSS分子链穿插固定到丝素蛋白基底上的丝素蛋白分子链之间;参比电极包括丝素蛋白基底、Ag/AgCl导电层、PVB薄膜和丝素蛋白封装层;丝素蛋白基底为丝素蛋白薄膜,丝素蛋白封装层为单宁酸改性的丝素蛋白薄膜;丝素蛋白薄膜的杨氏模量为10MPa以下。本发明产品可以更有效地监测对应组织的神经电信号和离子信号,可最大化地提高检测的精度和准确性。
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公开(公告)号:CN116808313A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310763434.6
申请日:2023-06-26
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种自供能丝素蛋白失神经肌肉电刺激支架的制备方法,首先将蒸镀有导电层的第一摩擦层和蒸镀有导电层的第二摩擦层各自放置在带有导线的封装层上,然后分别在第一摩擦层和第二摩擦层上未蒸镀导电层的一侧放置垫片,再将两个封装层进行堆叠,并保持第一摩擦层与第二摩擦层相对,最后采用高浓度的再生丝素蛋白水溶液涂抹在封装层边缘进行封装,制得产品;第一摩擦层为接枝具有得电子能力氨基酸的再生丝素蛋白膜,第二摩擦层为掺杂金属氯盐并接枝具有失电子能力氨基酸的丝素纳米纤维膜;封装层为经醇溶液浸泡或水蒸气后处理的再生丝素蛋白膜;本发明的方法简单,制得的产品自供电能,无需额外电池,且可在生物体内完全降解。
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公开(公告)号:CN115429934B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202211140814.6
申请日:2022-09-20
Applicant: 东华大学
IPC: A61L27/16 , A61L27/20 , A61L27/22 , A61L27/50 , A61L27/56 , A61L27/52 , A61L27/58 , B33Y70/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明涉及一种3D打印应变传感组织工程支架及其制备方法,制备方法为:先将含丝素蛋白、丙烯酰胺、氧化细菌纤维素纳米纤维和水的分散液进行3D打印制得支架,在此过程中引发丝素蛋白发生交联反应,同时引发丙烯酰胺发生交联反应,再对支架进行后处理即得产品;分散液中,丝素蛋白与丙烯酰胺的质量比为1:15~18,氧化细菌纤维素纳米纤维的含量为1~2.5wt%;产品:包括双网络结构水凝胶及分散在双网络结构水凝胶中的氧化细菌纤维素纳米纤维;双网络结构水凝胶由丝素蛋白水凝胶网络和聚丙烯酰胺交联网络相互缠绕构成;本发明的方法简单,本发明的产品兼具较好的力学性能、应变传感性能和生物相容性。
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公开(公告)号:CN119842098A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411443125.1
申请日:2024-10-16
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明属于生物医学技术领域,具体涉及一种高强再生丝素蛋白材料及其制备方法,制备方法具体为:对化学交联丝素蛋白水凝胶依次进行梯度醇处理和真空干燥处理,即得高强再生丝素蛋白材料,其中,梯度醇处理是指采用乙醇水溶液进行分阶段处理,每个阶段的乙醇水溶液的浓度固定,不同阶段的乙醇水溶液的浓度随着阶段序号的变大而变大;最终制得的高强再生丝素蛋白材料,具有双交联网络结构,双交联网络结构由丝素化学交联网络与β折叠结构物理交联网络互相缠绕构成。本发明的制备方法,简便易行,显著提升了再生丝素蛋白材料的压缩力学性能(压缩模量≥0.2GPa)。
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公开(公告)号:CN114892296A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210561983.0
申请日:2022-05-23
Applicant: 东华大学
IPC: D01F2/08
Abstract: 本发明涉及一种废旧棉再生浆粕复配纺制高性能Lyocell纤维的方法,首先按照聚合度将不同批次的废旧棉再生浆粕进行分类,然后将不同类别的废旧棉再生浆粕进行复配,复配后的废旧棉再生浆粕的聚合度为470~742,利用复配后的废旧棉再生浆粕纺制得到高性能Lyocell纤维;制得的高性能Lyocell纤维的线密度为0.90~2.2dtex,干态断裂强度≥3.6cN/dtex。本发明通过低聚合度再生浆粕与适宜聚合度再生浆粕以及高聚合度再生浆粕与适宜聚合度再生浆粕的合理复配,有效调控了复合浆粕的聚合度、改善了纺丝液的流变行为,解决了废旧棉再生浆粕不同批次存在聚合度偏低或偏高浆粕波动等固有特性导致其可纺性差、纺制纤维性能差的关键问题,扩大了废旧棉再生浆粕进行高性能Lyocell纺丝的再生浆粕利用范围。
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公开(公告)号:CN106046133A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610345215.6
申请日:2016-05-23
Applicant: 东华大学
IPC: C07K14/435 , A61L27/22 , A61K47/42 , D01F4/00 , C08L89/00
Abstract: 本发明涉及一种丝素蛋白的溶解方法,将丝素与溶剂在冷冻温度混合,并保持冷冻一定时间,再在室温下解冻;循环冷冻‑解冻2‑6次即得到丝素蛋白溶液;所述溶剂为氢氧化钠/尿素、氢氧化钠/硫脲、氢氧化锂/尿素或者氢氧化锂/硫脲的水溶液。本发明通过冷冻‑解冻法低温溶解丝素蛋白,制备的丝素蛋白溶液浓度为8wt%~20wt%。本发明可用于制备纤维、凝胶、膜、纤维支架、组织工程支架等材料。
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公开(公告)号:CN120040809A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510206004.3
申请日:2025-02-25
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明属于高分子材料加工成型技术领域,涉及一种用于脑电监测和调控的丝素蛋白基多通道柔性神经接口材料及其制备方法,首先对聚(3,4‑乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸(PEDOT:PSS)膜表面进行图案化激光扫描,激光扫描过的图案上PEDOT和PSS发生相分离;然后采用水作为显影液对经激光扫描后的PEDOT:PSS膜进行显影,得到图案化PEDOT薄膜;最后在图案化PEDOT薄膜表面浇筑丝素蛋白溶液,待丝素蛋白溶液干燥成型后得到丝素蛋白基多通道柔性神经接口材料;丝素蛋白基多通道柔性神经接口材料包括丝素蛋白薄膜基底和沉积在其表面的图案化PEDOT薄膜。本发明的制备工艺简便,耗时短,图案化精度高;制得的丝素蛋白基多通道柔性神经接口材料同时具有良好的导电性能和柔性,应用前景好。
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公开(公告)号:CN119064432A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411555372.0
申请日:2024-11-04
Applicant: 东华大学
IPC: G01N27/327 , G01N33/543 , G01N33/53 , G01N27/333 , G01N27/49
Abstract: 本发明涉及一种脑机接口用丝素蛋白基柔性神经电极器件,丝素蛋白基柔性神经电极器件上集成有离子选择性电极和参比电极,离子选择性电极包括丝素蛋白基底、PEDOT:PSS/CNFs导电层、离子选择性膜和丝素蛋白封装层;PEDOT:PSS/CNFs导电层中的PEDOT:PSS分子链穿插固定到丝素蛋白基底上的丝素蛋白分子链之间;参比电极包括丝素蛋白基底、Ag/AgCl导电层、PVB薄膜和丝素蛋白封装层;丝素蛋白基底为丝素蛋白薄膜,丝素蛋白封装层为单宁酸改性的丝素蛋白薄膜;丝素蛋白薄膜的杨氏模量为10MPa以下。本发明产品可以更有效地监测对应组织的神经电信号和离子信号,可最大化地提高检测的精度和准确性。
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公开(公告)号:CN119072223B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411563909.8
申请日:2024-11-05
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明属于生物电子学与神经形态计算技术领域,涉及一种具有可逆的负光电效应的SF基忆阻器及其制备方法,在导电层的上表面旋涂SF@WS2悬浮液后,干燥形成SF@WS2层,再沉积电极层,即得具有可逆的负光电效应的SF基忆阻器,其中,SF@WS2溶液是通过向SF溶液中加入WS2分散液得到的。本发明解决了现有SF基忆阻器循环稳定性差、数据保持时间短及负光电忆阻器不可逆的问题,实现了器件阻值随光照强度变化可逆调控,数据保持时间长、循环稳定性好。
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公开(公告)号:CN117835808A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410004956.2
申请日:2024-01-03
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种超低工作电流与工作电压的丝素蛋白(SF)基忆阻器的制备方法与应用,将第一导电纤维与沉积SF功能层的第二导电纤维进行缠绕,制得超低工作电流与工作电压的SF纤维基忆阻器;制得的超低工作电流与工作电压的SF纤维基忆阻器的启动电压为0.01~0.2V,复位电压为‑0.2V~‑0.01V,工作电流为10‑10~10‑5A;将超低工作电流与工作电压的SF纤维基忆阻器与压力传感器采用串联的方式连接,用于制备SF纤维基人工压力伤害感受器。本发明制得的SF纤维基忆阻器兼具超低工作电流与工作电压的性能,同时改善了其柔韧性,并且制备方法简单;本发明制得的SF纤维基人工压力伤害感受器可识别短时程以及长时程压力信号。
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