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公开(公告)号:CN111909350A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201910380785.2
申请日:2019-05-08
Applicant: 南京理工大学
IPC: C08G18/75 , C08G18/66 , C08G18/50 , C08G18/38 , C08G18/12 , C08G18/32 , C08G18/34 , C09D175/02 , C09D5/08
Abstract: 本发明涉及了一种纳米二氧化硅改性水性聚脲及其制备方法,该方法首先将纳米SiO2加入到经过脱水处理的聚醚胺中,经过高速搅拌,使纳米SiO2均匀分散于聚醚胺中,再与异氰酸酯反应制备聚脲预聚体,再将聚脲预聚体与水性扩链剂2,2-双羟甲基丙酸反应,将水性基团枝接到聚脲分子链中,然后将小分子扩链剂乙二胺加入到体系中继续与预聚体反应,再将三乙胺加入到体系中继续与预聚体进行成盐反应,最后将计量比的去离子水加入到体系中,最终制得纳米SiO2改性水性聚脲乳液。所得的乳液均一、稳定、对基材的附着力很强,是长效防腐蚀涂层的基体成膜材料,可以应用在钢铁表面、化工防腐蚀、交通运输、建筑工程、国防军工等领域。
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公开(公告)号:CN113181212A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202010035710.3
申请日:2020-01-14
Applicant: 南京理工大学
IPC: A61K33/44 , A61K47/22 , A61P31/04 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , A01N25/10 , A01N59/00 , A01N55/02 , A01N43/50 , A01P1/00
Abstract: 本发明公开了一种ZIF‑8/碳点抗生物膜复合纳米材料及其制备方法。所述方法以金属有机框架ZIF‑8为载体,以赖氨酸碳量子点为抗菌剂,利用赖氨酸碳量子点表面的含氮基团与锌离子的配位作用,将赖氨酸碳量子点嵌入ZIF‑8框架中,制备抗生物膜复合纳米材料。本发明制得的ZIF‑8/碳点抗生物膜复合纳米材料相对于单一的ZIF‑8及Lys‑CD而言,其抗生物膜活性明显增强,同时Lys‑CD赋予复合材料良好的生物相容性,在抗生物膜领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114686216A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011637350.0
申请日:2020-12-31
Applicant: 南京理工大学
IPC: C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C10M167/00
Abstract: 本发明记载了一种双功能润滑添加剂及其制备方法。利用柠檬酸碳量子点表面丰富的化学基团接枝功能性聚合物聚乙二醇和聚乙烯亚胺得到一种基于碳量子点的纳米水基润滑添加剂。本发明通过水热法将聚乙二醇和聚乙烯亚胺对柠檬酸碳量子点进行修饰,制得的添加剂能够在水基润滑剂中稳定分散,且在不加入离子盐的条件下,能够有效提升水基润滑剂润滑性能,同时赋予润滑剂持久的抗菌性能。
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公开(公告)号:CN114686216B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202011637350.0
申请日:2020-12-31
Applicant: 南京理工大学
IPC: C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C10M167/00
Abstract: 本发明记载了一种双功能润滑添加剂及其制备方法。利用柠檬酸碳量子点表面丰富的化学基团接枝功能性聚合物聚乙二醇和聚乙烯亚胺得到一种基于碳量子点的纳米水基润滑添加剂。本发明通过水热法将聚乙二醇和聚乙烯亚胺对柠檬酸碳量子点进行修饰,制得的添加剂能够在水基润滑剂中稳定分散,且在不加入离子盐的条件下,能够有效提升水基润滑剂润滑性能,同时赋予润滑剂持久的抗菌性能。
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公开(公告)号:CN113181212B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202010035710.3
申请日:2020-01-14
Applicant: 南京理工大学
IPC: A61K33/44 , A61K47/22 , A61P31/04 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , A01N25/10 , A01N59/00 , A01N55/02 , A01N43/50 , A01P1/00
Abstract: 本发明公开了一种ZIF‑8/碳点抗生物膜复合纳米材料及其制备方法。所述方法以金属有机框架ZIF‑8为载体,以赖氨酸碳量子点为抗菌剂,利用赖氨酸碳量子点表面的含氮基团与锌离子的配位作用,将赖氨酸碳量子点嵌入ZIF‑8框架中,制备抗生物膜复合纳米材料。本发明制得的ZIF‑8/碳点抗生物膜复合纳米材料相对于单一的ZIF‑8及Lys‑CD而言,其抗生物膜活性明显增强,同时Lys‑CD赋予复合材料良好的生物相容性,在抗生物膜领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111375089A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811616126.6
申请日:2018-12-27
Applicant: 南京理工大学
IPC: A61L27/50 , A61L27/08 , A61L27/16 , A61L27/54 , C08F283/00 , C08F220/20 , C08F222/14
Abstract: 本发明公开一种聚氨酯/改性纳米金刚石抗菌复合材料及其制备方法。该复合材料是通过预聚法合成性能优异的聚氨酯,然后通过共聚法混入表面载有季铵盐基团的纳米金刚石,制备出可以应用在骨修复领域的复合材料。本发明制备的复合材料保持了聚氨酯的优异性能,比如热稳定性和良好的生物相容性,同时赋予了材料优异的抗菌性能,另外提高了聚氨酯的机械性能和亲水性,并且纳米金刚石添加量为1%时,复合材料的性能最优。
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公开(公告)号:CN111375089B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN201811616126.6
申请日:2018-12-27
Applicant: 南京理工大学
IPC: A61L27/50 , A61L27/08 , A61L27/16 , A61L27/54 , C08F283/00 , C08F220/20 , C08F222/14
Abstract: 本发明公开一种聚氨酯/改性纳米金刚石抗菌复合材料及其制备方法。该复合材料是通过预聚法合成性能优异的聚氨酯,然后通过共聚法混入表面载有季铵盐基团的纳米金刚石,制备出可以应用在骨修复领域的复合材料。本发明制备的复合材料保持了聚氨酯的优异性能,比如热稳定性和良好的生物相容性,同时赋予了材料优异的抗菌性能,另外提高了聚氨酯的机械性能和亲水性,并且纳米金刚石添加量为1%时,复合材料的性能最优。
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