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公开(公告)号:CN103450361A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310376031.2
申请日:2013-08-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了羧甲基纤维素接枝聚乳酸两亲性聚合物及其制备方法与应用。该方法将羧甲基纤维素溶解于离子液体内,形成均一溶液;向所述均一溶液中加入接枝单体L‐丙交酯单体和催化剂辛酸亚锡;控制温度为100℃‐130℃,在磁力搅拌和氮气保护下反应18h‐24h,停止反应,将体系温度降至室温;将反应体系倒入乙醇中产生沉淀,过滤分离沉淀,并用无水乙醇洗涤;所得产物在丙酮中抽提,真空干燥,即得到纯化的羧甲基纤维素接枝聚乳酸两亲性聚合物。利用透析方法于水相中形成羧甲基纤维素接枝聚乳酸两亲性聚合物的自组装纳米球形胶束,其粒径为(30‐150)nm,临界胶束浓度为(0.01‐0.1)g/L,具有良好的抗稀释稳定性。
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公开(公告)号:CN104004516A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410222883.0
申请日:2014-05-23
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种荧光氨基碳量子点及其制备方法和应用,制备步骤如下:(1)将氨水溶液与经提纯处理的木聚糖混合,搅拌使木聚糖分散于溶液中;(2)将混合物移至反应釜内,密封置于马弗炉中水热处理;(3)将产物冷却至室温后,进行超声分散处理;(4)处理后的产物进行冷冻离心分离,除去沉淀,收集上清液,得到荧光氨基碳量子点水溶液;(5)将产物水溶液通过旋蒸浓缩,最后真空干燥得到荧光氨基碳量子点。该氨基碳量子点具有强荧光性,高度稳定性,低细胞毒性和良好的生物相容性,在细胞成像、疾病诊断和药物传递等领域具有广泛应用。
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公开(公告)号:CN103450361B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201310376031.2
申请日:2013-08-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了羧甲基纤维素接枝聚乳酸两亲性聚合物及其制备方法与应用。该方法将羧甲基纤维素溶解于离子液体内,形成均一溶液;向所述均一溶液中加入接枝单体L‐丙交酯单体和催化剂辛酸亚锡;控制温度为100℃‐130℃,在磁力搅拌和氮气保护下反应18h‐24h,停止反应,将体系温度降至室温;将反应体系倒入乙醇中产生沉淀,过滤分离沉淀,并用无水乙醇洗涤;所得产物在丙酮中抽提,真空干燥,即得到纯化的羧甲基纤维素接枝聚乳酸两亲性聚合物。利用透析方法于水相中形成羧甲基纤维素接枝聚乳酸两亲性聚合物的自组装纳米球形胶束,其粒径为(30‐150)nm,临界胶束浓度为(0.01‐0.1)g/L,具有良好的抗稀释稳定性。
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公开(公告)号:CN104004516B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410222883.0
申请日:2014-05-23
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种荧光氨基碳量子点及其制备方法和应用,制备步骤如下:(1)将氨水溶液与经提纯处理的木聚糖混合,搅拌使木聚糖分散于溶液中;(2)将混合物移至反应釜内,密封置于马弗炉中水热处理;(3)将产物冷却至室温后,进行超声分散处理;(4)处理后的产物进行冷冻离心分离,除去沉淀,收集上清液,得到荧光氨基碳量子点水溶液;(5)将产物水溶液通过旋蒸浓缩,最后真空干燥得到荧光氨基碳量子点。该氨基碳量子点具有强荧光性,高度稳定性,低细胞毒性和良好的生物相容性,在细胞成像、疾病诊断和药物传递等领域具有广泛应用。
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公开(公告)号:CN105802343B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201610236684.4
申请日:2016-04-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种生物质荧光油墨及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)壳聚糖原料经纯化处理后溶解在醋酸溶液中;(2)将上述溶液移至带有不锈钢外衬的聚四氟乙烯反应釜内,密封置于马弗炉中进行水热处理;(3)将步骤(2)的产物冷却至室温后,进行超声分散处理;处理后的产物进行冷冻离心分离,除去沉淀,收集上清液,得到荧光油墨。该荧光油墨具有强荧光性,水溶性,高稳定性和低毒性,在食品防伪标记领域具有广泛应用。
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公开(公告)号:CN105802343A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610236684.4
申请日:2016-04-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种生物质荧光油墨及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)壳聚糖原料经纯化处理后溶解在醋酸溶液中;(2)将上述溶液移至带有不锈钢外衬的聚四氟乙烯反应釜内,密封置于马弗炉中进行水热处理;(3)将步骤(2)的产物冷却至室温后,进行超声分散处理;处理后的产物进行冷冻离心分离,除去沉淀,收集上清液,得到荧光油墨。该荧光油墨具有强荧光性,水溶性,高稳定性和低毒性,在食品防伪标记领域具有广泛应用。
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