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公开(公告)号:CN117531022A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311488552.7
申请日:2023-11-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种Fe基MOF负载CM‑272的多功能纳米药物的制备方法,它涉及一种抗癌纳米药物的制备方法。本发明要解决现有肿瘤内部缺氧环境导致CM‑272作用受到限制的问题。方法:一、制备Fe基金属有机框架;二、制备MIL‑53@CM‑272纳米药物。本发明用于Fe基MOF负载CM‑272的多功能纳米药物的制备。
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公开(公告)号:CN117258776A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311231251.6
申请日:2023-09-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种具有压电光电子效应的西瓜状结构纳米粒子的制备方法,它涉及一种具有压电光电子效应的纳米粒子的制备方法。本发明要解决现有ZnSnO3QDs只能由紫外或短波长可见光激发的问题。方法:一、金属油酸配合物前驱体的制备;二、ZnSnO3QDs的制备;三、ZnSnO3QDs@UCNPs纳米颗粒的合成;四、合成水溶性ZnSnO3QDs@UCNPs‑PEI。本发明用于具有压电光电子效应的西瓜状结构纳米粒子的制备。
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公开(公告)号:CN116832157A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310838660.6
申请日:2023-07-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种具有多孔结构和类酶活性的可生物降解Mn‑ZnO纳米簇的制备方法,本发明涉及Mn‑ZnO的制备方法。本发明要解决现有ZnO纳米材料压电催化效率较低的问题。方法:一、将Zn(NO3)2·6H2O、Mn(NO3)2和一缩二乙二醇搅拌混合;二、加热回流;三、离心、洗涤、干燥及研磨。本发明用于具有多孔结构和类酶活性的可生物降解Mn‑ZnO纳米簇的制备。
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公开(公告)号:CN113218925B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202110497650.1
申请日:2021-05-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N21/64 , C09K11/85 , C09K11/58 , C09K11/02 , G01N33/569 , G01N33/543 , G01N33/533
Abstract: 基于抗原识别及上转换荧光FRET猝灭的冠状病毒检测试纸的制备方法和使用方法,它属于纳米生物医学诊断检测技术领域。本发明要解决现有冠状病毒检测耗时繁琐且对设备要求较高的问题。制备方法:一、金纳米颗粒溶液的制备;二、Yb3+和Er3+掺杂的NaGdF4上转换纳米粒子的制备;三、UCNPs‑抗原的制备;四、AuNPs‑抗体的制备;五、试纸条的组装。使用方法:①、得到标准曲线;②、定性及得到荧光猝灭曲线;③、定量。本发明用于基于抗原识别及上转换荧光FRET猝灭的冠状病毒检测试纸的制备和使用。
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公开(公告)号:CN113633660B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202110930262.8
申请日:2021-08-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种具有原位调节肿瘤微环境及抗肿瘤效应的双金属纳米酶复合材料的制备方法,它涉及一种纳米酶复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有肿瘤治疗中纳米酶催化效率低,肿瘤微环境响应敏感度低的问题。方法:一、合成双金属纳米粒子CoFe2O4;二、制备双金属纳米酶复合材料;三、表面修饰,得到具有原位调节肿瘤微环境及抗肿瘤效应的双金属纳米酶复合材料。本发明利用GOD酶活性和纳米酶的多元类酶活性原位调节肿瘤微环境,优化酶促反应条件,最大化地利用肿瘤微环境的内源性动力,提高肿瘤治疗效率。本发明可获得一种具有原位调节肿瘤微环境及抗肿瘤效应的双金属纳米酶复合材料。
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公开(公告)号:CN113493197B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110831930.1
申请日:2021-07-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01B32/15 , C01B33/152 , C01B33/158 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B82Y5/00 , A61K33/44 , A61K47/04 , A61P35/00
Abstract: 一种具有类过氧化物酶活性碳点/多孔二氧化硅纳米酶的制备方法,它涉及一种碳点/多孔二氧化硅纳米酶的制备方法。本发明要解决现有碳点/多孔二氧化硅纳米酶制备工艺复杂,且碳点易与多孔二氧化硅分离的问题。制备方法:一、碳点/多孔二氧化硅纳米酶的制备;二、脱除模板剂十六烷基三甲基溴化铵。本发明用于具有类过氧化物酶活性碳点/多孔二氧化硅纳米酶的制备。
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公开(公告)号:CN113493197A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202110831930.1
申请日:2021-07-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01B32/15 , C01B33/152 , C01B33/158 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B82Y5/00 , A61K33/44 , A61K47/04 , A61P35/00
Abstract: 一种具有类过氧化物酶活性碳点/多孔二氧化硅纳米酶的制备方法,它涉及一种碳点/多孔二氧化硅纳米酶的制备方法。本发明要解决现有碳点/多孔二氧化硅纳米酶制备工艺复杂,且碳点易与多孔二氧化硅分离的问题。制备方法:一、碳点/多孔二氧化硅纳米酶的制备;二、脱除模板剂十六烷基三甲基溴化铵。本发明用于具有类过氧化物酶活性碳点/多孔二氧化硅纳米酶的制备。
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公开(公告)号:CN113247915A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110638219.4
申请日:2021-06-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01B33/32 , C01B32/198
Abstract: 利用长碳链咪唑诱导制备二维magadiite/氧化石墨烯纳米片复合物的方法,涉及一种制备二维magadiite/氧化石墨烯纳米片复合物的方法。目的是解决magadiite材料的合成方法形貌不可控、无法精确调控层结构的规整性和层间距的问题。本发明以不同碳链长度的长碳链咪唑类化合物作为结构导向剂制备二维magadiite/氧化石墨烯纳米片复合物,结构导向剂控制magadiite的层间距,并以氧化石墨烯纳米片为生长平面,进一步控制magadiite纳米片的层结构规整性,咪唑类化合物中咪唑环可插入晶体骨架中并控制其孔道结构和尺寸。本发明适用于制备二维magadiite/氧化石墨烯纳米片复合物。
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公开(公告)号:CN111892922A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010902558.4
申请日:2020-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种具有抗肿瘤效应的稀土上转换纳米颗粒/钒酸铋纳米复合材料的制备方法,它涉及抗肿瘤纳米材料的合成方法。本发明要解决现有方法合成的BiVO4尺寸较大,限制了其在生物医学领域的应用的问题。制备方法:一、合成核结构纳米颗粒的制备;二、合成核壳结构纳米颗粒;三、制备亲水性的上转换纳米颗粒;四、合成硝基酞菁锌;五、合成氨基酞菁锌;六、高温热解法合成BiVO4纳米片;七、UCNPs连接氨基酞菁锌;八、复合材料PVP/UCNPs-ZnPc@BiVO4的制备及修饰。本发明用于具有抗肿瘤效应的稀土上转换纳米颗粒/钒酸铋纳米复合材料的制备。
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公开(公告)号:CN105214099B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201510689583.8
申请日:2015-10-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种应用于光动力治疗的纳米复合材料及制备方法。(1)该上转换材料是可将近红外光转化为紫外‑可见光,在有效传递给光敏药物分子的纳米粒子;(2)以三聚氰胺为前驱体,高温煅烧得到bulk g‑C3N4,再通过液相剥离法制备g‑C3N4纳米片;(3)通过静电力作用将NaGdF4:30%Yb/0.3%Tm纳米粒子与g‑C3N4纳米片结合制得纳米复合物,使光动力性能有了显著的提高。本发明将尺寸分布均一、分散性能良好的稀土上转换发光纳米颗粒与高稳定性、高光致发光量子产率的g‑C3N4纳米片通过静电力结合,制备一种水溶性良好的、可被近红外光激发的上转换发光纳米复合材料,并实现了在光动力治疗领域的应用。
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