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公开(公告)号:CN103223321B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310164370.4
申请日:2013-05-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一类基于商用氨基酸的自组装纳米球、水凝胶及它们的制备方法。该方法包括以下操作步骤:取一定量商用氨基酸,先用二甲基亚砜溶解成储备溶液,再用pH为7.4的磷酸缓冲液稀释,超声,即得到纳米球或水凝胶。本发明制备的纳米球简单廉价,形貌分布比较均一,尺寸根据浓度易于调控;所制备的水凝胶只需超声即可成胶,不易变质。本发明得到的纳米球与水凝胶是基于廉价、可大量获得的商用氨基酸,且制备方法简单快捷,制备的材料稳定性良好,为纳米球与水凝胶的工业化应用铺平道路。
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公开(公告)号:CN117619358A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202410008543.1
申请日:2024-01-04
Applicant: 中南大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 一种结冷胶/ZIF‑8复合气凝胶的制备方法,包括以下步骤:S1:制备ZIF‑8;S2:将ZIF‑8加入至去离子水中,得到ZIF‑8悬浮液A;S3:取结冷胶加入至0.1 M的氯化钾溶液中,在95℃下加热搅拌至溶解完全,得到溶液B;S4:将悬浮液A加入至溶液B中,在95℃下加热搅拌1.5小时,得到混合溶液C;S5:将混合溶液C倒入相应模具中,得到结冷胶/ZIF‑8复合水凝胶;S6:将结冷胶/ZIF‑8复合水凝胶在‑18℃的条件下预冷冻12小时,再经过冷冻干燥24小时得到结冷胶/ZIF‑8复合气凝胶。本发明结冷胶/ZIF‑8复合气凝胶对于阳离子染料孔雀石绿有优异的吸附效果。
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公开(公告)号:CN103224925A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310106222.7
申请日:2013-03-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种二茂铁多肽纳米线-葡萄糖氧化酶复合物及其制备和应用方法。首次基于二茂铁-二苯丙氨酸自组装纳米线并结合葡萄糖氧化酶制备葡萄糖传感器。该葡萄糖传感器制备简单,在37℃,pH=7.4的人体生理条件下具有较高的灵敏度和较宽的线性范围,有望实现商品化。同时,该酶传感器制备方法可望拓展到其它电化学酶传感器的构建。
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公开(公告)号:CN119708608A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510011658.0
申请日:2025-01-04
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种羧甲基纤维素‑植酸气凝胶材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1)将羧甲基纤维素钠与水混合,得到羧甲基纤维素钠溶液;步骤2)将所述步骤1)得到的羧甲基纤维素钠溶液和植酸溶液混合,得到羧甲基纤维素水凝胶;步骤3)将所述步骤2)得到的羧甲基纤维素‑植酸水凝胶干燥后得到多糖气凝胶材料。步骤1中羧甲基纤维素钠和水混合的温度为0~40℃,步骤1中所述羧甲基纤维素钠和水的用量比为200~1000 mg:20 mL;步骤2中所述羧甲基纤维素钠溶液和植酸溶液的体积比为1:0.1~1:0.2。所述的羧甲基纤维素‑植酸气凝胶材料应用于阻燃材料,本发明制备方法简单可靠。
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公开(公告)号:CN117384417B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202310900934.X
申请日:2023-07-21
Applicant: 中南大学
IPC: C08J9/28 , G01N23/2251 , G01N13/00 , G01N25/18 , G01B7/16 , B01J13/00 , B01D17/02 , C08L1/02 , C08L79/04 , C08L83/04 , C08G73/06
Abstract: 本发明提供了一种各向同性多功能纳米纤维素气凝胶及其制备方法和应用,涉及纳米纤维素气凝胶相关技术领域。各向同性多功能纳米纤维素气凝胶是以纳米纤维素作为支架,通过原位聚合反应得到一种导电聚吡咯包覆纳米纤维素,其与纳米纤维素共混得到均匀分散液,然后加入硅烷醇溶胶,通过硅烷醇与导电聚吡咯包覆纳米纤维素和纳米纤维素之间的化学反应和氢键作用,得到稳定的气凝胶前驱体溶液,最后经过非定向冷冻干燥和热处理获得的。本发明制备得到的各向同性多功能纳米纤维素气凝胶具有优异的压缩性能、疏水性能、保温性能和传感性能,拓宽了应用价值。
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公开(公告)号:CN106146862A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510144746.4
申请日:2015-03-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种具有优良抗菌性的超分子杂合水凝胶及其制备方法和应用。这种超分子杂合水凝胶的制备方法包括:以Fmoc-Glu-OMe为凝胶因子,在超声的作用下,与硝酸银和壳聚糖发生共组装形成了澄清透明的超分子杂合水凝胶。该水凝胶中原位合成了尺寸均匀,成单分散性银纳米粒子。Fmoc-Glu-OMe、银纳米粒子与壳聚糖三种组分的协同作用大大提高了本发明的抗菌性。本发明具有自愈合、可注射、可涂抹等性能;制备方法简单,成本低廉,可商品化;制备过程中没有添加任何还原剂与分散剂,超声原位合成银纳米粒子,绿色环保。本发明的超分子杂合水凝胶各组分通过协同作用,使复合材料的抗菌性显著提高,在抗菌材料与促进伤口愈合领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103224925B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201310106222.7
申请日:2013-03-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种二茂铁多肽纳米线-葡萄糖氧化酶复合物及其制备和应用方法。首次基于二茂铁-二苯丙氨酸自组装纳米线并结合葡萄糖氧化酶制备葡萄糖传感器。该葡萄糖传感器制备简单,在37℃,pH=7.4的人体生理条件下具有较高的灵敏度和较宽的线性范围,有望实现商品化。同时,该酶传感器制备方法可望拓展到其它电化学酶传感器的构建。
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公开(公告)号:CN102279201B
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201110103946.7
申请日:2011-04-26
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种筛选治疗神经退行性疾病药物的方法,提供一种利用原子力显微镜(AFM)与电化学联用筛选治疗神经退行性疾病药物的新途径,利用原子力显微镜和电化学方法联用,通过对其形貌图变化和电化学工作曲线信号变化来筛选治疗神经退行性疾病的潜在药物。本发明操作简便,试剂及样品消耗量极少,筛选周期短,可以模拟近生理环境下操作,两种方法相互验证结果真实可靠。适用于强结合及弱结合体系,可用于对天然产物(如中药)、合成药物及生物工程制药的药物筛选。
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公开(公告)号:CN102279201A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110103946.7
申请日:2011-04-26
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种筛选治疗神经退行性疾病药物的方法,提供一种利用原子力显微镜(AFM)与电化学联用筛选治疗神经退行性疾病药物的新途径,利用原子力显微镜和电化学方法联用,通过对其形貌图变化和电化学工作曲线信号变化来筛选治疗神经退行性疾病的潜在药物。本发明操作简便,试剂及样品消耗量极少,筛选周期短,可以模拟近生理环境下操作,两种方法相互验证结果真实可靠。适用于强结合及弱结合体系,可用于对天然产物(如中药)、合成药物及生物工程制药的药物筛选。
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公开(公告)号:CN117384417A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202310900934.X
申请日:2023-07-21
Applicant: 中南大学
IPC: C08J9/28 , G01N23/2251 , G01N13/00 , G01N25/18 , G01B7/16 , B01J13/00 , B01D17/02 , C08L1/02 , C08L79/04 , C08L83/04 , C08G73/06
Abstract: 本发明提供了一种各向同性多功能纳米纤维素气凝胶及其制备方法和应用,涉及纳米纤维素气凝胶相关技术领域。各向同性多功能纳米纤维素气凝胶是以纳米纤维素作为支架,通过原位聚合反应得到一种导电聚吡咯包覆纳米纤维素,其与纳米纤维素共混得到均匀分散液,然后加入硅烷醇溶胶,通过硅烷醇与导电聚吡咯包覆纳米纤维素和纳米纤维素之间的化学反应和氢键作用,得到稳定的气凝胶前驱体溶液,最后经过非定向冷冻干燥和热处理获得的。本发明制备得到的各向同性多功能纳米纤维素气凝胶具有优异的压缩性能、疏水性能、保温性能和传感性能,拓宽了应用价值。
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