一种ICG/Fe(III)-NBs纳米气泡、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118370818A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410477641.X

    申请日:2024-04-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种ICG/Fe(III)‑NBs纳米气泡、制备方法以及在制备治疗肿瘤药物中的应用。ICG/Fe(III)‑NBs纳米气泡由Fe(III)离子与ICG分子的亲水区配位结合并在自由纳米氧气泡的气液界面上组装得到的。制备方法包括:制备填充O2的Fe(III)‑NBs水溶液;将ICG溶解于超纯水中得到ICG溶液;将ICG溶液与Fe(III)‑NBs水溶液混合经自组装得到ICG/Fe(III)‑NBs。本发明制备的ICG/Fe(III)‑NBs纳米气泡能够增加ICG稳定性,提高溶液氧含量,实现协同光/化学动力产生大量活性氧自由基诱导癌细胞铁死亡,提高肿瘤的治疗效果。

    一种含铬钢筋的钝化方法
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106350854B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201610826857.8

    申请日:2016-09-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种含铬钢筋的钝化方法,属于金属材料表面处理领域。该钝化方法包括以下步骤。预处理:将钢筋工件作为阴极,与阳极同时浸入质量分数为5%‑15%的碳酸盐或磷酸盐清洗液中,并在两电极之间施加直流电场,去除工件表面油污以及氧化皮。表面钝化:交换正负极,使工件作为阳极,继续施加直流电场一定时间,在新鲜表面形成稳定致密的钝化膜。后处理:降低电压至工件表面等离子体消失,维持一定时间后,将工件清洗干燥,工艺完成。该发明在环境友好的盐溶液中,利用连续的阴极和阳极电解质等离子体技术去除钢筋表面的氧化皮并形成稳定致密的钝化膜,提高钢筋耐腐蚀性。该技术工艺简单、操作方便、且成本低、污染少,是一种高效、环保的钝化方法。

    一种二氧化钛中空纤维材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106048781B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201610412125.4

    申请日:2016-06-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛中空纤维材料及其制备方法,属于能源材料制备领域。本发明采用无压烧结方法在真空或惰性气氛中使钛粉在碳纤维表面发生原位反应,在碳纤维表面生成一层或多层碳化钛。然后,在含氧气氛中焙烧,将碳化钛包裹的碳纤维芯氧化去除,同时将碳化钛氧化为二氧化钛,得到中空的二氧化钛纤维材料。该制备方法方便、快捷、成本低廉,制得的二氧化钛中空纤维材料可用于光催化材料、吸波材料、磁屏蔽材料等。

    一种超高比表面积氧化钨纳米球的制备方法

    公开(公告)号:CN116443935A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310379855.9

    申请日:2023-04-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种超高比表面积氧化钨纳米球的制备方法,包括以下步骤:(1)制备碳纳米球粉末;(2)分别将氯化钨粉末和碳纳米球粉末分散到有机溶剂中得到分散液,然后将氯化钨分散液逐滴加入到碳纳米球分散液中得到混合液,静置;(3)将静置后的混合液进行离心、干燥,将干燥后的产物煅烧,得到所述超高比表面积氧化钨纳米球粉末。本发明制备的氧化钨纳米球具有500‑520m2/g的超高比表面积,远高于现有技术中报道的比表面积在200m2/g以下的介孔氧化钨;制备流程简单,条件温和,可重复性好;具有良好的比电容,在超级电容器等领域具有广泛的应用前景。

    CircDLGAP4在制备用于治疗脑卒中的药物中的应用

    公开(公告)号:CN107789360B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201710982991.1

    申请日:2017-10-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了CircDLGAP4在制备用于治疗脑卒中的药物中的应用。本发明发现circDLGAP4上存在miR‑143的特异性结合位点,能作为miR‑143海绵在缺血性脑卒中发病过程中起到关键性的作用。在小鼠脑内过表达circDLGAP4可显著改善tMCAO模型造成的脑损伤:提高神经功能学评分、减小脑梗死面积和减轻血脑屏障损伤。本研究第一次系统阐述了circDLGAP4在脑卒中疾病中的作用机制,更让circDLGAP4有望成为临床上治疗急性缺血性脑卒中的新型生物标记物与分子治疗靶点。

    CircDLGAP4在制备用于治疗脑卒中的药物中的应用

    公开(公告)号:CN107789360A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201710982991.1

    申请日:2017-10-20

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: A61K31/7105

    Abstract: 本发明公开了CircDLGAP4在制备用于治疗脑卒中的药物中的应用。本发明发现circDLGAP4上存在miR-143的特异性结合位点,能作为miR-143海绵在缺血性脑卒中发病过程中起到关键性的作用。在小鼠脑内过表达circDLGAP4可显著改善tMCAO模型造成的脑损伤:提高神经功能学评分、减小脑梗死面积和减轻血脑屏障损伤。本研究第一次系统阐述了circDLGAP4在脑卒中疾病中的作用机制,更让circDLGAP4有望成为临床上治疗急性缺血性脑卒中的新型生物标记物与分子治疗靶点。

    一种二氧化钛中空纤维材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106048781A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610412125.4

    申请日:2016-06-13

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: D01F9/08 B01J21/063 B01J35/06

    Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛中空纤维材料及其制备方法,属于能源材料制备领域。本发明采用无压烧结方法在真空或惰性气氛中使钛粉在碳纤维表面发生原位反应,在碳纤维表面生成一层或多层碳化钛。然后,在含氧气氛中焙烧,将碳化钛包裹的碳纤维芯氧化去除,同时将碳化钛氧化为二氧化钛,得到中空的二氧化钛纤维材料。该制备方法方便、快捷、成本低廉,制得的二氧化钛中空纤维材料可用于光催化材料、吸波材料、磁屏蔽材料等。

    基于水射流刺激的机器人触觉再现方法及装置

    公开(公告)号:CN1663751A

    公开(公告)日:2005-09-07

    申请号:CN200510038437.5

    申请日:2005-03-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 基于水射流刺激的机器人触觉再现方法及装置涉及一种用于机器人触觉再现的压力—温度融合刺激装置,本地计算机通过通信网络接收遥机器人触觉信息,其输出端口接水射流刺激装置的各信号控制端,以控制水射流刺激的射流水温、射流压力以及各触点处喷嘴与水压源的联通或断开,从而将遥作业机器人的触觉信息以水流刺激的方式提供给本地操作者。射流水柱在操作者指端等肌体组织表皮的触觉刺激包括由于水压作用产生的压力斜坡触觉刺激及由于射流水温与操作者体温的差异产生的温度斜坡触觉刺激,两种斜坡刺激共同作用,在操作者肌肤表面产生压力—温度融合人工触觉。

Patent Agency Ranking