一种复合雷帕霉素碳点及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117838638A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410026663.4

    申请日:2024-01-08

    Abstract: 本发明提供了一种复合雷帕霉素碳点及其制备方法与应用,涉及生物医用制剂技术领域,本发明所述的制备方法包括如下步骤:步骤S1:将雷帕霉素、壳聚糖和丙烯酰胺加入到去离子水中,通入氮气至混合均匀,形成混合液;步骤S2:将混合液密封于不锈钢高压反应釜中,在恒温恒压环境下进行水热反应,反应完成后,冷却至室温,得到反应溶液;步骤S3:将反应溶液依次经过离心处理,滤过膜过滤及干燥后,得到复合雷帕霉素碳点。本发明在保留雷帕霉素生物活性的同时提高了雷帕霉素的水溶性和眼内注射安全性,打破了眼局部给药的限制,并通过调节视网膜中小胶质细胞向M2表型的极化,从而达到减轻神经炎症、防止细胞死亡和恢复视觉功能的效果。

    一种螯合配体功能化碳点及其高产率合成方法与应用

    公开(公告)号:CN115353872A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210824135.4

    申请日:2022-07-14

    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。

    一种基于离散全阶观测器的感应电机转速观测方法

    公开(公告)号:CN113328668B

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202110594045.6

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 一种基于离散全阶观测器的感应电机转速观测方法,它属于电机控制技术领域。本发明解决了在降低载波比的情况下,现有的无速度传感器感应电机离散全阶观测器的稳定性与观测精度差的问题。本发明首先建立全阶观测器连续域模型,其次基于全阶观测器连续域模型,分别预测一个采样周期区间内四个状态变量点的导数,并取四者的加权平均数;最后,根据当前状态变量值、加权平均数与采样周期长度Ts,估计得到下一个采样周期时状态变量值。采用本发明所设计的离散全阶观测器,即使在低开关频率时也能准确观测转速,在保持较低计算量的同时,实现了无速度传感器感应电机驱动系统在极低载波比下的高稳定高精度运行。本发明可以应用于感应电机转速观测。

    一种螯合配体功能化碳点及其高产率合成方法与应用

    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

    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。

    一种基于离散全阶观测器的感应电机转速观测方法

    公开(公告)号:CN113328668A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110594045.6

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 一种基于离散全阶观测器的感应电机转速观测方法,它属于电机控制技术领域。本发明解决了在降低载波比的情况下,现有的无速度传感器感应电机离散全阶观测器的稳定性与观测精度差的问题。本发明首先建立全阶观测器连续域模型,其次基于全阶观测器连续域模型,分别预测一个采样周期区间内四个状态变量点的导数,并取四者的加权平均数;最后,根据当前状态变量值、加权平均数与采样周期长度Ts,估计得到下一个采样周期时状态变量值。采用本发明所设计的离散全阶观测器,即使在低开关频率时也能准确观测转速,在保持较低计算量的同时,实现了无速度传感器感应电机驱动系统在极低载波比下的高稳定高精度运行。本发明可以应用于感应电机转速观测。

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