细菌纤维素/普洱茶提取物复合功能材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110403858A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201810397544.4

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素/普洱茶提取物复合功能材料及其制备方法。所述方法选取活化的细菌纤维素产生菌接入种子培养液中,动态培养后将种子培养液均匀接入含有普洱茶提取物的发酵培养基中,发酵培养,发酵产物经纯化处理、切割,得到均匀分布有普洱茶提取物的三维网络状细菌纤维素/普洱茶提取物复合材料。本发明采用独特的原位复合制备方法,制得的复合材料稳定性好且复合均匀不易流失,能够充分将细菌纤维素膜的良好的生物相容性、高保水性以及良好的敷贴性与普洱茶提取物的抗菌,抗氧化和抗辐射功能结合起来,可用于制备具有清除人体自由基、抗氧化、抗辐射等多位一体功能的营养面膜或促愈敷料等应用领域。

    二肽-细菌纤维素膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112210111A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201910614469.7

    申请日:2019-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种二肽‑细菌纤维素膜的制备方法。所述方法先通过将细菌纤维素膜上的羟基通过过碘酸希夫反应,被高碘酸钠氧化成醛基制备二醛细菌纤维素膜,再将二醛细菌纤维素膜加入到L‑甘‑谷二肽和氰基硼氢化钠溶液中,调节pH至5.8~6.0,搅拌反应,得到二肽‑细菌纤维素膜。本发明方法制备简单,成本低,制备的二肽‑细菌纤维素膜细胞毒性小,具有良好的生物降解性和生物亲和性等特点,具有促进细胞分化能力,可作为生物医用材料应用于护肤品等领域中。

    细菌纤维素/聚苯胺/金纳米颗粒复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112094437A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201910524614.2

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素/聚苯胺/金纳米颗粒复合材料的制备方法。所述方法先将细菌纤维素、苯胺、DMF、水、浓盐酸和硫酸铵溶液共混加热制得细菌纤维素/聚苯胺复合膜,再将细菌纤维素/聚苯胺复合膜浸入分散良好的纳米金水溶液中充分搅拌,水洗得到细菌纤维素/聚苯胺/金纳米颗粒复合材料本发明制备的复合材料中,聚苯胺和金纳米颗粒均匀分布,提高聚苯胺的导电能力的同时缓解了金纳米粒子因易团聚而导致反应活性降低的问题。

    细菌纤维素/X型分子筛复合气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN110804204A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201810886789.3

    申请日:2018-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素/X型分子筛复合气凝胶的制备方法。所述方法将细菌纤维素干絮与硅酸钠溶液混合,再加入偏铝酸钠溶液,得到的混合体系置于80~120℃下进行水热反应,冷冻干燥制得细菌纤维素/X型分子筛复合气凝胶。本发明通过共混水热晶化的方法制备细菌纤维素/X型分子筛复合气凝胶。操作简单,成本低廉,过程中绿色环保,实现了细菌纤维素溶液与分子筛很好的复合。

    纤维素基接枝改性可逆凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN110408050B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN201810397543.X

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种纤维素基接枝改性可逆凝胶及其制备方法。所述方法将纤维素进行预处理后,加入到有机溶剂中形成悬浊液,将悬浊液进行酯化反应,在溶剂中反复离心纯化,得到表面修饰末端双键的改性纤维素,然后再将改性纤维素表面修饰上多巯基,最后将表面修饰上多巯基的纤维素在30~120℃下氧化6~120小时得到纤维素基接枝改性可逆凝胶。本发明制得的凝胶可在还原剂作用下变为悬浊液,通过氧化再次变成凝胶。本发明原料来源安全、环保,产品具有非常优异的生物相容性,制得的凝胶具有较高的力学强度和可逆的性能,并且具有低毒性以及生物相容性,可广泛用于生物医药,靶向药物缓释,控制开关反应器以及可回收软材料等领域。

    纤维素基接枝改性可逆凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN110408050A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201810397543.X

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种纤维素基接枝改性可逆凝胶及其制备方法。所述方法将纤维素进行预处理后,加入到有机溶剂中形成悬浊液,将悬浊液进行酯化反应,在溶剂中反复离心纯化,得到表面修饰末端双键的改性纤维素,然后再将改性纤维素表面修饰上多巯基,最后将表面修饰上多巯基的纤维素在30~120℃下氧化6~120小时得到纤维素基接枝改性可逆凝胶。本发明制得的凝胶可在还原剂作用下变为悬浊液,通过氧化再次变成凝胶。本发明原料来源安全、环保,产品具有非常优异的生物相容性,制得的凝胶具有较高的力学强度和可逆的性能,并且具有低毒性以及生物相容性,可广泛用于生物医药,靶向药物缓释,控制开关反应器以及可回收软材料等领域。

    细菌纤维素/聚多巴胺/二氧化钛复合光催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111841655A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910355280.0

    申请日:2019-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素/聚多巴胺/二氧化钛复合光催化材料及其制备方法。所述方法将细菌纤维素膜或絮加入多巴胺盐酸盐溶液中,经超声充分混合后用Tris调节pH为7.5~8.5,聚合反应得到细菌纤维素/聚多巴胺复合材料,再将细菌纤维素/聚多巴胺复合材料加入到六氟钛酸铵水溶液中,并加入尿素,经超声充分混合后置于80~100℃下反应,制得细菌纤维素/聚多巴胺/二氧化钛复合光催化材料。本发明采用原位聚合和沉淀法,成本低廉,绿色无污染,不需要高温反应。本发明的细菌纤维素/聚多巴胺/二氧化钛复合光催化材料稳定性好,可回收利用,且具有优异的紫外光催化性能,30min对罗丹明B的降解率为98%以上。

    碳化细菌纤维素/氮化碳复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110639576A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201810669008.5

    申请日:2018-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种碳化细菌纤维素/氮化碳复合材料及其制备方法。所述的复合材料由冻干的细菌纤维素薄膜吸附尿素溶液后经水热,炭化制成。本发明利用来源广泛,价格低廉的尿素和细菌纤维素为原料,制备方法简单,通过改变尿素溶液的浓度和碳化温度,实现对碳化细菌纤维素表面氮化碳负载量以及氮化碳形貌的调节。本发明的碳化细菌纤维素/氮化碳复合材料具有良好的催化性能,可应用于催化燃料电池阴极氧还原反应、电解水析氢反应以及光催化降解甲基橙等有机染料等领域。

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