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公开(公告)号:CN117059407A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311108946.5
申请日:2023-08-31
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种界面快速制备凝胶电解质的方法和应用,制备方法包括:将氧化剂涂覆于电极基底表面,再涂覆凝胶前驱液,即得到凝胶电解质;其中,所述的凝胶前驱液为含有聚合单体、交联剂、催化剂、可溶性盐的水溶液;其中氧化剂为过氧化氢催化剂为有机酸亚铁盐,电极基底为采用聚四氟乙烯作为粘结剂制得的活性炭电极与现有技术相比,本发明通过在固体电极表面原位一步引发单体成胶,实现秒级凝胶化,得到界面电阻更小,固体电极与凝胶的结合力更大,可以承受反复多次的扭曲折叠,电化学性能依然稳定。
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公开(公告)号:CN114736332B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210314932.8
申请日:2022-03-28
Applicant: 同济大学
IPC: C08F251/00 , C08F283/06 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F222/38 , C08F2/06 , C12P19/26 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种酶促生物盐凝胶及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:(1)将生物盐和水混合制备成不同浓度的生物盐溶液;(2)将硫酸软骨素进行改性,制备出具有双键的丙烯化改性硫酸软骨素作为交联剂;(3)将步骤(1)和步骤(2)制备的交联剂混合,添加单体和级联酶引发体系制备成均匀的前驱液,得到的凝胶前驱液进行成胶,制备得到生物盐凝胶。与现有技术相比,本发明制备过程温和高效,材料绿色环保,制备得到的生物盐凝胶具有酶促电子转移和离子转移能力,可用于葡萄糖传感。
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公开(公告)号:CN112619707B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202011419213.X
申请日:2020-12-07
Applicant: 同济大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种降解有机污染物用复合模拟酶凝胶及其制备方法和应用,该方法包括以下步骤:(1)将氨基酸溶于去离子水,配成氨基酸溶液,加入酸调节pH=6.5‑7.5,逐滴加入等体积的铜离子溶液,继续调节pH=6.5‑7.5后搅拌,洗涤数次后将产物进行冷冻干燥处理,得到模拟酶;(2)配置水性硅溶液,向水性硅溶液中添加模拟酶,得到混合液;搅拌溶解后调节pH=3.5‑7.5,老化,得到含有介孔或者微孔的降解有机污染物用复合模拟酶凝胶,并用于降解环境中的酚类和/或染料类有机污染物。与现有技术相比,本发明在不对环境造成额外污染的条件下,通过调控孔径的大小来控制酶降解的速度,从而达到长期、稳定、高效的降解效果,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN113174011A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110428792.2
申请日:2021-04-21
Applicant: 同济大学
IPC: C08F251/00 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F2/48 , C08J9/08 , C08L51/02 , H01G11/84 , H01G11/56
Abstract: 本发明涉及一种仿蚂蚁巢穴水合离子液凝胶平台及其制备方法和应用,制备方法为:将水合离子液体和生物交联剂混合,加入发泡剂,搅拌至完全溶解成为均一的凝胶前驱液,将得到的凝胶前驱液与单体混合,由光引发剂引发成胶,制备得到水合离子液凝胶,使用含不同氧化还原物质的硫酸溶液刻蚀水合离子液凝胶,形成具有蚂蚁巢穴结构并且负载有氧化还原物质的仿蚂蚁巢穴水合离子液凝胶。本发明制备过程简洁高效,材料绿色环保,制备得到的仿蚂蚁巢穴水合离子液凝胶平台具有氧化还原物质的储存能力和离子的快速转移能力,可广泛应用于柔性储能器件。
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公开(公告)号:CN109810225B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201910190477.3
申请日:2019-03-13
Applicant: 同济大学
IPC: C08F220/56 , C08F222/38 , C08F220/38 , C08F220/58 , C08F2/48 , C08J3/075 , H01G11/56 , H01M10/0565 , H01G9/20 , C08L89/00 , C08L1/28 , C08L33/26 , C08L33/14
Abstract: 本发明涉及一种结晶型复合凝胶电解质的制备方法和应用,其特征在于,包括以下步骤:(1)将成胶组分和可溶性盐加入水中,搅拌至完全溶解成为透明均一的溶液,得到凝胶前驱液;(2)将步骤(1)得到的凝胶前驱液进行成胶,制备得到含有饱和可溶性盐的水凝胶;(3)在步骤(2)制备得到的水凝胶上方放置晶种,即得到结晶型的复合凝胶电解质。与现有技术相比,本发明制备过程简单高效,材料廉价易得,制备得到的复合凝胶电解质具有更高的机械强度和离子电导率,可应用于超级电容器等储能器件,对于不同环境温度可自主调节材料温度,即使是在极端环境中,也能维持体系在短时间内保持温度稳定,在应对火灾等灾害时具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107096037B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201710232306.3
申请日:2017-04-11
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种酶促小分子自组装制备纳米凝胶的方法,该方法是先依次对纳米颗粒的表面进行氨基化修饰、羧基化修饰,之后通过酰胺反应将酶修饰在纳米颗粒表面,最后加入小分子肽,在酶的作用下,小分子肽转化为凝胶因子,并在纳米颗粒表面自组装形成纳米凝胶。与现有技术相比,本发明通过酶促进小分子肽转化为凝胶因子,并优先在纳米颗粒表面组装成小分子凝胶,进而制备出纳米凝胶,该纳米凝胶具有生物活性和多功能性,可作为生长因子、药物及细胞的载体,应用于细胞培养、伤口修复的治疗等,为纳米凝胶的制备提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN106011203B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201610303155.1
申请日:2016-05-10
Applicant: 同济大学
IPC: C12P21/00 , A61L27/24 , A61L27/02 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L27/50 , A61L27/58 , B29C67/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种可用于3D打印和伤口修复的纳米二氧化硅复合水凝胶,属高分子生物材料,由末端接有β‑二羟基化合物的纳米二氧化硅作为引发剂和交联剂,以末端接有双键的明胶为单体,将两者均匀分散在水溶液中,在葡萄糖和葡萄糖氧化酶的作用下,通过酶催化自由基聚合制得。通过调节β‑二羟基化合物的纳米二氧化硅、葡萄糖和葡萄糖氧化酶的组分浓度,可以控制在室温下6min~30min内制备得到水凝胶,该水凝胶具有温和高效、机械性能良好、生物相容性强的特点,因此,可用于3D打印和细胞培养,在水凝胶中负载上成纤维细胞生长因子可用在伤口修复等组织工程上。
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公开(公告)号:CN108704144A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810381906.0
申请日:2018-04-26
Applicant: 同济大学
CPC classification number: A61K49/226 , A61K41/0033 , A61K41/0052 , A61K41/0057 , A61K47/20 , A61K47/42 , A61P35/00 , B22F1/0088 , B22F9/24
Abstract: 本发明涉及多肽自组装合成金纳米棒基杂化纳米凝胶的方法,利用多肽分子中存在氨基基团,可以与经过活化的金纳米棒表面的羧基发生酰胺反应,前驱液的pH值为9‑10,当酰胺反应发生时,溶液的pH值下降至6,多肽分子开始发生自组装,沉积在金纳米棒的表面,从而合成了金纳米棒基杂化纳米凝胶。与现有技术相比,本发明拓展了制备纳米凝胶的方法,同时,纳米凝胶既可以作为超声成像的造影剂,又可以增强在超声引导下的高强度聚焦超声治疗的治疗效果,为生物医学中合成新型生物诊疗剂提供了一种新的可能性。
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公开(公告)号:CN108630461A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810378226.3
申请日:2018-04-25
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种离子液体凝胶基全凝胶超级电容器的制备方法,包括以下步骤:将碳纳米管与离子液体进行混合研磨,再依次混入PVDF-HFP和乙炔黑,高温搅拌后蒸发溶剂,制备得到凝胶电极;取单体、交联剂和高电导率离子液体在室温下进行混合,然后加入光引发剂,在紫外光下成胶,得到离子凝胶电解质;通过涂敷方式将凝胶电极均匀涂在离子凝胶电解质上下表面,并高温烘干,得到一体化的凝胶电极-凝胶电解质-凝胶电极三明治结构的全凝胶材料,采用铝箔作为集流体与外部电路连接,即制得产品。与现有技术相比,本发明电极-电解质界面的电子-离子传导能力增强,促进电极-电解质界面的融合,减小界面电阻,耐受温度更广。
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公开(公告)号:CN119925678A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510077437.3
申请日:2025-01-17
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种水凝胶敷料、其制备方法及贯通性瘘口封堵与修复的应用。所述水凝胶敷料包括成胶组分和光引发剂,在光辐照下交联形成;成胶组分和光引发剂的质量比为(20~40):1;成胶组分包括水、交联剂、丙烯酰胺单体、聚乙烯醇、胶原蛋白、纤维素纳米纤维、沸石咪唑酯骨架结构材料ZIF;交联剂为接枝双键的多糖。所述水凝胶敷料还可包括水解酶和过氧化氢酶。过氧化氢酶的加入起到抗氧化的作用,水解酶的加入起到抗纤维化的作用。本发明针对贯通性瘘口部位炎症严重、纤维化严重等一系列问题,通过添加合理搭配特色成分来实现材料具有一定的机械韧性、粘性、保水性以及药物递送能力,并用于贯通性瘘口的快速封堵、长效力学支撑和创面愈合。
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