一种功能流体门控系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108854854A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201710342533.1

    申请日:2017-05-16

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: B01D53/22 B01D71/00 B01J4/00 B01J4/001

    Abstract: 本发明公开了一种功能流体门控系统,包括多孔膜和功能流体,功能流体至少部分浸润所述多孔膜且两者配合形成流体门控通道,功能流体和/或多孔膜通过对至少一种刺激响应而发生物理变化或化学变化以改变所述流体门控通道的压强,从而控制与功能流体不互溶的待运输流体通过所述流体门控通道,实现物质的可控运输和多组分分离。本发明的刺激来源广泛,且功能流体和多孔膜的刺激响应性可以随机自由组合,以适应由多种刺激控制的复杂外界条件和实现智能可控。

    一种功能流体门控系统
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108854854B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201710342533.1

    申请日:2017-05-16

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种功能流体门控系统,包括多孔膜和功能流体,功能流体至少部分浸润所述多孔膜且两者配合形成流体门控通道,功能流体和/或多孔膜通过对至少一种刺激响应而发生物理变化或化学变化以改变所述流体门控通道的压强,从而控制与功能流体不互溶的待运输流体通过所述流体门控通道,实现物质的可控运输和多组分分离。本发明的刺激来源广泛,且功能流体和多孔膜的刺激响应性可以随机自由组合,以适应由多种刺激控制的复杂外界条件和实现智能可控。

    一种节能抗污的氧化石墨烯/弹性体液体复合膜及其应用

    公开(公告)号:CN112076631A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201910516146.4

    申请日:2019-06-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及一种节能抗污的氧化石墨烯/弹性体液体复合膜及其应用。其制备方法包括如下步骤:1)将氧化石墨烯在N,N‑二甲基甲酰胺溶液中超声,制得氧化石墨烯分散液;2)弹性体材料以聚氨酯为例,将聚氨酯与四氢呋喃、N,N‑二甲基甲酰胺按一定比例混合加热搅拌,制得聚氨酯透明均匀溶液;3)将氧化石墨烯与弹性体聚合物按照质量比1%~10%混合加热搅拌,随后将其置于烤胶机上烘烤,制得氧化石墨烯/弹性体复合膜;4)通过激光成孔法或模板法制备孔径和孔间距可控的复合多孔膜,将功能门控液体浸渍到多孔膜中,最终制得氧化石墨烯/弹性体液体复合膜。本发明所制备的液体复合膜具有良好的拉伸率、断裂强度和抗污性能,同时该系统具有优异的节能和抗污性能。

    一种流体门控人造血管
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109602518B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201710929343.X

    申请日:2017-09-30

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种流体门控人造血管,包括多孔膜材质或柔性金属膜制成的管状基体和门控流体,该门控流体与上述多孔管状基体亲和,但与血液不互溶。门控流体浸润管状基体的侧壁,通过调控血管的内外压力差的大小,能够动态控制门控流体在管状基体侧壁分布的位置,进而调控血管的有效管径。在管状基体中掺杂药物或将药物直接分散到门控流体中,药物分子能长久稳定释放,由此构建了一种全新的基于流体门控的药物控释体系。本发明的概念新颖、制备方法简单、血管孔隙率可控、血液流量及流通性可被血压及管外环境双调控、载药方法高效简便,在人造血管、药物控释、医用导管、微流控等领域有很好的应用前景。

    一种流体门控人造血管
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109602518A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201710929343.X

    申请日:2017-09-30

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种流体门控人造血管,包括多孔膜材质或柔性金属膜制成的管状基体和门控流体,该门控流体与上述多孔管状基体亲和,但与血液不互溶。门控流体浸润管状基体的侧壁,通过调控血管的内外压力差的大小,能够动态控制门控流体在管状基体侧壁分布的位置,进而调控血管的有效管径。在管状基体中掺杂药物或将药物直接分散到门控流体中,药物分子能长久稳定释放,由此构建了一种全新的基于流体门控的药物控释体系。本发明的概念新颖、制备方法简单、血管孔隙率可控、血液流量及流通性可被血压及管外环境双调控、载药方法高效简便,在人造血管、药物控释、医用导管、微流控等领域有很好的应用前景。

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