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公开(公告)号:CN105905882B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201610235801.5
申请日:2016-04-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种源于含有不饱和双键壳聚糖的高产率氮掺杂荧光碳纳米点合成方法;属于生物质碳材料合成技术领域。本发明为解决现有技术存在的源于生物质荧光碳纳米点的合成产率低的问题。本发明的合成方法是由下述步骤完成的:将含有不饱和双键壳聚糖衍生物溶解于超纯水中,进行水热碳化后再依次经过离心分离、透析和冻干处理,即可获得氮掺杂荧光碳纳米点固体。本发明制备的氮掺杂碳纳米点的尺寸为3~5nm,碳纳米点表面含有氨基、羧基以及羟基;量子效率为20~30%。本发明采用含不饱和双键的壳聚糖为碳源,实现了高产率(46%)合成了源于壳聚糖生物质的氮掺杂荧光碳纳米点,有望实现其宏量制备。
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公开(公告)号:CN101780955B
公开(公告)日:2012-03-14
申请号:CN201010128969.9
申请日:2010-03-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B31/12
Abstract: 壳聚糖质活性炭及其制备方法,它属于生物质活性炭领域。本发明丰富了生物质活性炭的制备方法。本发明所述的壳聚糖质活性炭是以壳聚糖为原料,通过金属离子溶液活化处理后再经微波碳化而成的。本发明方法:通过金属离子活化壳聚糖,再利用微波碳化实现了将活化处理后的壳聚糖快速碳化获得壳聚糖质活性炭。本发明解决了传统热分解碳化法制备壳聚糖炭材料耗时长、而壳聚糖又无法直接微波碳化的问题;实现了壳聚糖活性炭材料的碳化和活化同步完成。同时,本发明制备壳聚糖质活性炭所需时间短,制备方法简单,设备易得。
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公开(公告)号:CN100594186C
公开(公告)日:2010-03-17
申请号:CN200710072462.4
申请日:2007-07-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01G49/08
Abstract: 壳聚糖水凝胶诱导原位合成超顺磁性纳米四氧化三铁颗粒,它涉及一种超顺磁性纳米四氧化三铁颗粒合成方法。本发明解决了目前合成的纳米四氧化三铁颗粒团聚严重及将壳聚糖引入四氧化三铁表面方法复杂的问题。本发明的方法如下:一、将壳聚糖粉末加入到稀酸溶液中;二、加入交联剂制成壳聚糖凝胶;三、再依次浸泡在Fe3+的水溶液、水、Fe2+的水溶液、水中,并多次循环浸泡,形成含有铁离子的壳聚糖水凝胶;四、然后进行碱化处理;五、再将凝胶进行溶解或降解处理,最后经过离心分离得到黑色的超顺磁性四氧化三铁纳米颗粒。本发明的方法工艺简单、条件温和、所需设备简单易得、并可实现批量生产。制得产品的平均粒径为15~25nm,颗粒粒度分布均匀,且具有超顺磁性。
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公开(公告)号:CN115353872B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202210824135.4
申请日:2022-07-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种螯合配体功能化碳点及其高产率合成方法与应用。本发明属于功能碳材料合成及应用技术领域。本发明的目的是为了解决现有碳点对金属离子的识别能力差,以及现有碳点的合成产率低的技术问题。本发明碳点以含不饱和碳碳双键的小分子化合物和金属离子螯合剂为前驱体,在引发剂的作用下,经自由基聚合与水热碳化同步反应合成而成。方法:将含不饱和碳碳双键的小分子化合物、金属离子螯合剂和自由基引发剂分别溶于水或有机溶剂,然后将上述溶液混合后置于聚四氟乙烯的水热反应釜中,由室温加热至水热碳化反应温度并保温,合成螯合配体功能化碳点。本发明碳点作为荧光探针用于金属离子的特异性识别。本发明实现了碳点的螯合配体功能化和高产率合成。
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公开(公告)号:CN117185281A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310956097.2
申请日:2023-08-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 可定量评价骨靶向性能的碳点、基于链转移一步法合成它的方法以及评价方法和应用。本发明属于骨靶向碳点及其制备领域。本发明的目的是为了解决现有具有骨靶向能力的碳点链接方式未知并且无法定量评价骨靶向性能的问题。本发明碳点由钙离子螯合剂和聚合物单体在引发剂的作用下经链转移反应一步合成。同时基于荧光法,通过B‑H方程和双对数方程计算碳点对钙离子的螯合常数K和螯合位点数n,实现对碳点骨靶向能力的定量评价。本发明实现了骨靶向分子与碳点之间通过链转移反应形成化学链接并定量评价了骨靶向能力,所述碳点通过在骨缺损区域富集实现对骨缺损区域的定位,同时通过调控骨缺损区域钙离子促进成骨。
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公开(公告)号:CN111533927B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202010501712.7
申请日:2020-06-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种pH和温度双响应的UV交联壳聚糖可注射水凝胶的制备方法,属于生物医用水凝胶领域。本发明首先分别合成pH响应的烯丙基壳聚糖(OAL‑CS)和温度响应性的巯基改性聚异丙基丙烯酰胺(HS‑PNIPAM),然后基于巯基‑烯点击化学能够在UV辐照下可将含有光引发剂的OAL‑CS/HS‑PNIPAM溶液快速转化为水凝胶;通过调整OAL‑CS/HS‑PNIPAM质量比,可实现控制水凝胶的pH和温度响应性溶胀大小。本发明不但实现了OAL‑CS/HS‑PNIPAM溶液在UV辐照下快速形成凝胶,而且赋予UV交联壳聚糖可注射水凝胶的溶胀行为具有pH和温度的智能响应性;由于该水凝胶体系可快速UV固化,可以通过UV固化或UV光刻技术制备用于组织工程、药物释放和创面修复等领域的快速成型的水凝胶。
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公开(公告)号:CN112142932A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010984457.6
申请日:2020-09-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种具有调控药物相反释放行为的pH响应UV交联壳聚糖水凝胶的制备方法。本发明属于生物高分子材料合成与改性领域。本发明的目的是为了解决现有UV交联壳聚糖衍生物缺乏pH响应性、UV辐照强度高和辐照时间长和无法调控大分子/小分子药物使其具有相反释放行为的技术问题。本发明的制备方法:一、将O‑烯丙基壳聚糖溶于水性介质,得到O‑烯丙基壳聚糖的水性溶液;二、向步骤一的溶液中加入四臂巯基PEG和光引发剂LAP,得到混合溶液,将混合溶液置于UV辐照下15s内固化成水凝胶,即得到pH响应UV交联壳聚糖水凝胶。本发明的方法在15s内快速UV交联成水凝胶,所得水凝胶的pH响应性溶胀行为实现了加速小分子药物释放速度和降低大分子药物的释放速度双重功能。
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公开(公告)号:CN105802622B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201610235814.2
申请日:2016-04-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09K11/65
Abstract: 一种源于胡萝卜生物质定向转化为两性荧光碳点的方法,A、将胡萝卜打浆,获得质量百分比浓度为5~15wt%的胡萝卜浆液;B、将步骤A的胡萝卜浆液置于带有聚四氟乙烯内衬的水热反应釜中,加入含有不饱和双键的酰胺,在150~220℃的温度下反应6~48h。将反应液在转速为15000r/min离心5~10min。上清液用截留分子量为0.5~1kD的透析袋在40℃去离子水中透析36~48h,获得水溶性荧光碳点溶液。或将步骤A的胡萝卜浆液置于带有聚四氟乙烯内衬的水热反应釜中,在反应釜中加入含有不饱和双键的羧酸,在150~220℃的温度下反应6~48h。将反应釜底部黑色沉淀物溶于无水乙醇并在转速为15000r/min离心5~10min,将上清液用截留分子量为0.5~1kD的透析袋在无水乙醇中透析36~48h,获得醇溶性荧光碳点溶液。
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公开(公告)号:CN103333272A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310275378.8
申请日:2013-07-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08B37/08
Abstract: 一种可快速UV固化且能溶于水的壳聚糖衍生物及其合成方法,涉及一种生物高分子材料及其合成方法。本发明是要解决现有可UV固化壳聚糖衍生物的制备方法复杂,制备过程需要添加催化剂,制备的UV固化壳聚糖衍生物辐照时间长的技术问题。本发明的一种可快速UV固化且能溶于水的壳聚糖衍生物为N-甲基丙烯酰化壳聚糖,其结构式为:其中,m为参与酰化反应壳聚糖的摩尔百分比,n为未参与酰化反应壳聚糖的摩尔百分比。本发明的合成方法:一、配制壳聚糖乙酸溶液;二、制得混合溶液;三、制得可快速UV固化且能溶于水的壳聚糖衍生物。本发明应用于生物高分子材料的合成与改性领域。
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公开(公告)号:CN101319048B
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN200810064962.8
申请日:2008-07-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 周期性同心层状壳聚糖水凝胶及其构建方法和应用,它涉及一种壳聚糖水凝胶材料及其制备方法和应用。本发明解决了现有壳聚糖水凝胶使用具有潜在毒性交联剂、结构无序和生产成本高的问题。本发明产品是由壳聚糖和水制成;其具有周期性同心层状结构,且层内的壳聚糖纤维呈辐射状排列。采用交替浸泡的方法并调节浸泡时间和浸泡次数构建周期性同心层状壳聚糖水凝胶。本发明实现了壳聚糖水凝胶与层状结构同步生成。本发明产品具有可控层厚与层数的周期性层状结构,该结构与骨单位结构类似,且不含任何交联剂。本发明周期性同心层状壳聚糖水凝胶可用作药物载体或诱导合成生物矿物的模板。本发明方法简单、无毒性物质引入且生产成本低。
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