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公开(公告)号:CN108042809A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201810103738.9
申请日:2018-02-01
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种抑菌功能化氧化石墨烯的制备方法,包括:制备氧化石墨烯分散液;配制含有氨丙基三乙氧基硅烷、无水乙醇、去离子水的混合溶液;将混合溶液与氧化石墨烯分散液混合,制备得到改性氧化石墨烯,并分散至去离子水中;将阿莫西林溶解于pH值为5.5‑6.5的MES缓冲溶液中,再加入1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺和N‑羟基琥珀酰亚胺;与改性氧化石墨烯分散液混合,室温搅拌20‑36小时,离心、洗涤后冷冻干燥,得到抑菌功能化氧化石墨烯。本发明制备方法简单,反应条件温和,绿色无污染,产品有效地对抗生素阿莫西林和氧化石墨烯进行联合应用,可以提高生物活性、扩大抗菌谱、降低抗生素用量,减少耐药菌株的产生,对于单药无法治疗的感染有很好疗效。
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公开(公告)号:CN106729941A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710129983.2
申请日:2017-03-07
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: A61L15/425 , A61L15/28 , A61L15/46 , A61L2300/406 , C08J3/24 , C08J9/28 , C08J2201/0484 , C08J2305/08 , C08L5/08
Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖基海绵敷料的制备方法,该方法包括1)将壳聚糖溶解到醋酸水溶液中,得到1~5wt%的壳聚糖溶液;2)取(3‑氨丙基)三乙氧基硅烷,按照与壳聚糖的摩尔比4:1~1:8加入到壳聚糖溶液中充分搅拌,反应18‑24h;3)将京尼平溶解到去离子水中,得到0.01~0.2wt%的京尼平溶液;4)将京尼平溶液加入到步骤2)所得溶液混合,充分搅拌;倒入模具中,40~70℃反应4~8h,冷冻干燥后得到氨基修饰的壳聚糖海绵;5)将壳聚糖海绵浸泡在含有氨苄西林、1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐和N‑羟基丁二酰亚胺的混合溶液中,反应2~10h,冷冻干燥后得到壳聚糖基海绵敷料。本发明制得的壳聚糖基海绵敷料具有良好的生物相容性,较大的孔隙率和吸水率,以及优越的抑菌性能。
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公开(公告)号:CN114085390A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111427668.0
申请日:2021-11-26
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J3/075 , C08F285/00 , C08F220/06
Abstract: 本发明公开了一种可超长拉伸超分子水凝胶的制备方法,可用于应变传感,属于功能高分子材料技术领域。本发明利用α‑环糊精与聚乙二醇之间的超分子作用和木质素与银离子之间的动态氧化还原效应制备水凝胶。木质素结构上的邻苯二酚基团将银离子还原成银纳米颗粒,自身被氧化成醌/半醌。同时,银纳米颗粒的电子共振效应反过来将醌/半醌还原成邻苯二酚结构。这种动态氧化还原作用使得体系中稳定存在邻苯二酚基团、银离子以及银纳米颗粒,赋予水凝胶优异的粘附性能和导电性能。此外,α‑环糊精与聚乙二醇之间的超分子作用为水凝胶提供了有效的能量耗散机制,赋予水凝胶非凡的韧性。此方法制备的水凝胶具有优异的拉伸性能和导电性能,且在受到破损后能够自主愈合,可用于应变传感领域,并且具有较高的灵敏度。
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公开(公告)号:CN108210515A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810050132.3
申请日:2018-01-18
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种新型纳米金复合抗菌剂及其制备方法。该新型纳米金复合抗菌剂,为负载硫酸庆大霉素的纳米金颗粒。该方法包括在氯金酸中加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌均匀后加入硫酸庆大霉素,然后加入硼氢化钠溶液还原氯金酸溶液,同时负载硫酸庆大霉素,通过透析去除溶液中未负载的硫酸庆大霉素,得到纳米金复合抗菌剂。本发明采用一步还原法制备了纳米金复合抗菌剂,工艺流程简单,绿色、环境友好,且制备的纳米金复合抗菌剂尺寸可控,粒径分布范围窄,其平均粒径为4.7nm,纳米颗粒小,不易发生团聚。此抗菌剂通过静电吸附作用将硫酸庆大霉素负载于纳米金上,具有广谱抗菌性和协同抗菌性,对抗革兰氏阳性菌、抗革兰氏阴性菌和真菌均具有很好抑菌效果。
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公开(公告)号:CN114085390B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202111427668.0
申请日:2021-11-26
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J3/075 , C08F285/00 , C08F220/06
Abstract: 本发明公开了一种可超长拉伸超分子水凝胶的制备方法,可用于应变传感,属于功能高分子材料技术领域。本发明利用α‑环糊精与聚乙二醇之间的超分子作用和木质素与银离子之间的动态氧化还原效应制备水凝胶。木质素结构上的邻苯二酚基团将银离子还原成银纳米颗粒,自身被氧化成醌/半醌。同时,银纳米颗粒的电子共振效应反过来将醌/半醌还原成邻苯二酚结构。这种动态氧化还原作用使得体系中稳定存在邻苯二酚基团、银离子以及银纳米颗粒,赋予水凝胶优异的粘附性能和导电性能。此外,α‑环糊精与聚乙二醇之间的超分子作用为水凝胶提供了有效的能量耗散机制,赋予水凝胶非凡的韧性。此方法制备的水凝胶具有优异的拉伸性能和导电性能,且在受到破损后能够自主愈合,可用于应变传感领域,并且具有较高的灵敏度。
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公开(公告)号:CN113308799A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110059297.9
申请日:2021-01-15
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于水油分离的双层纳米纤维膜及其制备方法,涉及水油分离技术领域。本发明以聚乙烯醇和壳聚糖作为原料,分别溶解后,将两种溶液共混通过静电纺丝技术制备第一层膜;将聚偏二氟乙烯溶解到N‑N二甲基乙酰胺中,再将氟化石墨烯加入搅拌均匀得到第二层纺丝液;在第一层的基础上进行静电纺丝,得到用于水油分离的双层静电纺丝膜。该膜具有超疏水性和多孔结构,可实现高效的水油分离。
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公开(公告)号:CN112029120A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010918404.4
申请日:2020-09-03
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J3/12 , C08L33/24 , C08K3/04 , C08K5/55 , C08F220/54 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F220/34 , C08F2/44 , G01N21/64 , C09K11/65
Abstract: 本发明公开了一种荧光检测葡萄糖的双重响应性PNIPAM基微球的制备方法。该新型聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)基微球,具有温度和pH双重响应性。该方法首先以埃及橙肉为原料,通过水热法制备荧光碳量子点水溶液;再依次在去离子水中加入N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM),甲基丙烯酸(MAAC),N,N′-亚甲基双丙烯酰胺(BIS),十二烷基硫酸钠(SDS),丙烯酸二甲氨基乙酯(DMAEA),碳量子点水溶液(CDs),通过引发剂过硫酸钾(KPS)引发自由基聚合,得到负载碳量子点的PNIPAM基微球;将3-氨基苯硼酸(3-APBA)和1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺(EDC)加入一定量的负载碳量子点PNIPAM基微球分散液中得到新型荧光检测葡萄糖的双重响应性PNIPAM基微球。本发明制备的微球对葡萄糖进行荧光检测具有直接、快速、低成本以及高灵敏度的特点,同时具有温度和pH双重响应性。
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公开(公告)号:CN110282620A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910699065.2
申请日:2019-07-30
Applicant: 南京林业大学
IPC: C01B32/198 , B01J20/20 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯气凝胶及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。该方法以氧化石墨烯为基底,以乙二胺和赖氨酸同时为交联剂和还原剂,将氧化石墨烯片层进行交联组装,得到三维网状结构的气凝胶。本发明三维网状结构氧化石墨烯气凝胶,具有高效吸附性能,且制备方法简单,绿色无污染,在污水处理方面有潜在的应用。
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公开(公告)号:CN112029120B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202010918404.4
申请日:2020-09-03
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J3/12 , C08L33/24 , C08K3/04 , C08K5/55 , C08F220/54 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F220/34 , C08F2/44 , G01N21/64 , C09K11/65
Abstract: 本发明公开了一种荧光检测葡萄糖的双重响应性PNIPAM基微球的制备方法。该新型聚(N‑异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)基微球,具有温度和pH双重响应性。该方法首先以埃及橙肉为原料,通过水热法制备荧光碳量子点水溶液;再依次在去离子水中加入N‑异丙基丙烯酰胺(NIPAM),甲基丙烯酸(MAAC),N,N′‑亚甲基双丙烯酰胺(BIS),十二烷基硫酸钠(SDS),丙烯酸二甲氨基乙酯(DMAEA),碳量子点水溶液(CDs),通过引发剂过硫酸钾(KPS)引发自由基聚合,得到负载碳量子点的PNIPAM基微球;将3‑氨基苯硼酸(3‑APBA)和1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺(EDC)加入一定量的负载碳量子点PNIPAM基微球分散液中得到新型荧光检测葡萄糖的双重响应性PNIPAM基微球。本发明制备的微球对葡萄糖进行荧光检测具有直接、快速、低成本以及高灵敏度的特点,同时具有温度和pH双重响应性。
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公开(公告)号:CN112679755B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202110059296.4
申请日:2021-01-15
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种MXene增强的双网络自愈合导电水凝胶的制备方法,可用于应变传感,属于功能高分子材料技术领域。本发明以丙烯酸为单体,MXene为增强相。丙烯酸通过过硫酸铵引发自由基聚合交联成第一网络,木质素胺的氨基与氧化海藻酸钠的醛基之间通过席夫碱反应交联成为第二网络。双网络的存在,可为水凝胶提高能量耗散机制,从而避免裂纹的产生,提高其力学性能。MXene由于其纳米二维片层结构,可作为纳米增强相提高水凝胶的机械性能和导电性能。可逆的动态亚胺键赋予双网络水凝胶自愈合性能。此方法制备的水凝胶柔韧性和导电性能良好,且在受到损伤后能够实现自愈合,可用于应变传感领域,并且具有较高的灵敏度。
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