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公开(公告)号:CN115850809B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211402089.5
申请日:2022-11-10
申请人: 四川大学
IPC分类号: C08L5/08 , C08K3/30 , C08K7/00 , C08J3/075 , A61L27/02 , A61L27/20 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/58
摘要: 本发明提供了一种二硫化钼增强的巯基化透明质酸可注射水凝胶,该可注射水凝胶由交联巯基化透明质酸水凝胶与MoS2纳米片组成,MoS2纳米片均匀分布在交联巯基化透明质酸的三维交联网络结构中;该可注射水凝胶中,MoS2纳米片的含量为70~100μg/mL,交联巯基化透明质酸的含量为10~30mg/mL。本发明还提供了该可注射水凝胶的制备方法及其在骨修复领域的应用。本发明提供的可注射水凝胶可以改善干细胞在该水凝胶材料上的粘附性能,能有效缓解现有用于软骨修复的凝胶材料存在的干细胞粘附性差的不足。
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公开(公告)号:CN114729130B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202080080097.5
申请日:2020-10-23
申请人: 康贝里有限责任公司
发明人: 弗拉基米尔·伊戈雷维奇·梅什里亚科夫
IPC分类号: C08J3/075 , H01M10/0561 , C08F16/02 , C08F251/00 , C08G14/12 , C08G14/10
摘要: 一种用于制造光学透明凝胶聚合物电解质的方法,其包括使三聚氰胺和甲醛或三聚氰胺和乙二醛与一种或几种多元醇和/或一种或几种单糖、寡糖或多糖发生共聚反应,并添加浓酸以形成光学透明凝胶聚合物。本发明的电解质可以用于电致变色装置和其它光电化学装置以及电能储存装置(如可充电电池、超级电容器和混合储存装置)中,从而替代常规的水基电解质。
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公开(公告)号:CN118063805A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410196277.X
申请日:2024-02-22
申请人: 南京大学
IPC分类号: C08J3/075 , C08F290/06 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F2/48 , C08L51/08 , C08L97/00 , C08K3/32 , A01N37/36 , A01N25/04 , A01P1/00
摘要: 本发明公开了一种聚乳酸基高强度抗菌水凝胶的制备方法,包括如下步骤:在惰性气体氛围下,将聚乳酸、甲基丙烯酸异氰基乙酯、催化剂溶于第一溶剂中反应,反应结束,滴加至第二溶剂中,过滤,沉淀即得到聚乳酸氨基丙烯酸甲酯;在常温、惰性气体氛围和紫外光下,将聚乳酸氨基丙烯酸甲酯、丙烯酰胺、磷酸钙低聚体、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺、光引发剂溶于第三溶剂中反应,蒸馏水水洗去除未反应单体,浸没于单宁酸水溶液中,即得聚乳酸基高强度抗菌水凝胶。本发明得到的聚乳酸基高强度抗菌水凝胶的力学强度优异,同时具有良好的抑菌效果与生物相容性,在防污材料领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118063804A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410161388.7
申请日:2024-02-05
申请人: 山东第一医科大学(山东省医学科学院)
摘要: 本发明公开了一种纤维素亚磷酸酯‑壳聚糖复合水凝胶制备方法及应用,属于污水处理和环境保护技术领域。首先,对纤维素衍生物进行改性获得纤维素亚磷酸酯,将纤维素亚磷酸酯与甲醛、壳聚糖衍生物进行曼尼希反应获得纤维素亚磷酸酯‑壳聚糖复合水凝胶。本发明制备的纤维素亚磷酸酯‑壳聚糖复合水凝胶具有成本低、绿色环保、吸附效率高且可多次循环利用的优点,能够应用于含铅离子和铜离子的重金属废水处理。
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公开(公告)号:CN118063801A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410104028.3
申请日:2024-01-25
申请人: 浙江理工大学
摘要: 本发明公开了一种聚丙烯酰胺‑聚乙烯醇‑MXene‑PEDOT:PSS复合导电有机水凝胶及其应用。本发明的复合导电有机水凝胶的制备方法如下:首先将聚乙烯醇和丙烯酰胺加热搅拌至均匀混合,然后将制备的MXene悬浮液和PEDOT:PSS溶液加入到混合溶液中,聚合完成后的复合水凝胶浸泡在水‑甘油二元溶剂中,最终得到聚丙烯酰胺‑聚乙烯醇‑MXene‑PEDOT:PSS复合导电有机水凝胶。本发明的复合导电有机水凝胶具备高强度、高韧性、高导电性、抗冻性与生物相容性等优点,将其用于制备应变和应力传感器,具有高韧性,高灵敏度,响应迅速,较大的检测范围等特点。
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公开(公告)号:CN118063799A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410006207.3
申请日:2024-01-03
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L89/00 , C08K5/372 , C08K5/378 , C08K5/3415 , A61K9/06 , A61K47/42 , A61K47/20 , A61K47/18 , A61K38/19 , A61P39/06
摘要: 本发明公开了一种活性氧清除及活性氧响应药物释放水凝胶及制备方法和应用,属于医学生物材料领域。制备方法包括:将2,2'‑[丙烷‑2,2‑二基(硫)]二乙酸、N‑(3‑二甲基氨基丙基)‑N'‑乙基碳二亚胺盐酸盐和N‑羟基琥珀酰亚胺溶解在二甲基亚砜中,室温下搅拌过夜,得到活性氧敏感的交联剂;将活性氧敏感的交联剂加入含有蛋白质药物的明胶溶液中,涡旋混匀后立即加入预冷的模具中,随后立即于4℃下交联过夜,得到活性氧清除及活性氧响应药物释放水凝胶。本发明通过活性氧敏感的交联剂的引入,不仅能够随着局部活性氧浓度自我调节药物释放速率,还能够消耗局部活性氧浓度,改善局部微环境。
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公开(公告)号:CN118047959A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410144248.9
申请日:2024-02-01
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: C08J3/075 , A61L27/18 , A61L27/52 , A61L31/06 , A61L31/14 , A61L26/00 , A61L24/04 , A61L24/00 , A61K9/06 , A61K47/10 , C08J3/24 , C08J3/28 , C08L71/02 , C08G65/331 , C08G65/334 , C08G65/333
摘要: 本申请公开了一种聚乙二醇水凝胶材料及其制备方法与应用,属于生物医用新材料技术领域。本申请提供的制备方法通过将聚乙二醇二胺类化合物、二醛化合物、硫辛酸和异腈化合物加入到溶剂中反应,制备得到侧链含二硫五元环功能基团的聚乙二醇衍生物后,经紫外光照处理,得到聚乙二醇水凝胶材料,制备方法简单易行、反应条件温和,适合工业化生产。本申请制备得到的聚乙二醇水凝胶材料降解可控、溶胀性能和力学性能可控,可在制备放疗垫片、组织填充剂、组织粘连防止剂、组织修复、皮肤敷料、药物释放材料、组织工程支架、封合剂或栓塞剂中有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN118027297A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410169010.1
申请日:2024-02-06
申请人: 四川大学
IPC分类号: C08F261/04 , C08F292/00 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F2/48 , C08J3/075 , C08L29/04 , C08K3/14 , C08K7/00 , A61L24/06 , A61L24/02 , A61L24/00
摘要: 本申请公开了一种具有黏附性且取向多层MXene/PVA纳米复合水凝胶及其制备方法和应用,涉及医用材料技术领域,方法包括:制备MXene/PVA溶液;使MXene/PVA溶液注入预先制备的PDMS楔形块模具中,进行冷冻,即得到取向多层MXene/PVA纳米复合水凝胶;使丙烯酸单体、交联剂和光引发剂加入至PVA溶液中混合均匀后,得到混合液;使所述混合液滴加于所述取向多层MXene/PVA纳米复合水凝胶上,进行聚合反应,即得具有黏附性且取向多层MXene/PVA纳米复合水凝胶。如此,制备的水凝胶具备取向多层结构,可以有效地阻挡细菌的迁移和渗透,能够赋予MXene/PVA纳米复合水凝胶较优异的力学性能;另外,该水凝胶的单侧粘附结构能够更好地防止腹壁黏附。
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公开(公告)号:CN118019782A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202280056714.7
申请日:2022-08-19
申请人: 釜山大学校产学协力团
摘要: 本发明公开一种固定有对象的溶胀性高分子的制备方法。本发明的制备方法,其中,包括将溶解或分散在与所述溶胀性高分子具有亲和性的溶剂中的所述对象溶液吸收至含有具有能与对象结合的官能团的连接子的干燥的溶胀性高分子的步骤,与现有的在所述溶胀性高分子的交联之前固定对象的技术相比,具有能快速且高效地固定对象的优点。
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公开(公告)号:CN118005957A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410162749.X
申请日:2024-02-05
申请人: 南京大学
摘要: 本发明公开了一种具有生理调控粘附性的阳离子复合水凝胶及制备方法,阳离子复合水凝胶以明胶(GT)、壳聚糖(CS)为基底材料,将具有吸电子特性的甲基丙烯酰胺丙基三甲基氯化铵(MPTAC)共价交联成弹性聚丙烯酰胺水凝胶网络,两者均匀混合形成阳离子复合水凝胶。其中明胶(GT)、壳聚糖(CS)交联形成基底材料,增强水凝胶的力学性能、吸水性、亲水性,缩短凝胶时间。引入甲基丙烯酰胺丙基三甲基氯化铵(MPTAC),其阳离子基团与皮肤组织中蛋白质的极性基团之间发生强静电相互作用,使水凝胶在伤口皮肤表面紧密粘附,随着组织渗出液在水凝胶敷料与创面皮肤表面之间形成脂质层,静电亲和性减弱,使水凝胶的粘附能随时间的推移而降低,更容易从皮肤表面去除,避免二次损伤。
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