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公开(公告)号:CN106914145A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710082404.3
申请日:2017-02-16
Applicant: 苏州大学
IPC: B01D71/02 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D17/022
Abstract: 本发明涉及一种超疏水超亲油过滤膜,包括多孔网状基底,多孔网状基底的表面沉积有无定形碳薄膜,无定形碳薄膜的外侧修饰有二氧化硅,二氧化硅的表面修饰有疏水层。本发明还公开了其制备方法:烘烤多孔网状基底的表面,使其表面沉积无定形碳薄膜;采用气相沉积法使前驱体在催化剂的作用下发生水解反应,得到二氧化硅并使二氧化硅沉积到多孔网状基底的表面上;使用疏水处理剂处理多孔网状基底的表面。本发明还要求保护一种超疏水超亲油过滤膜的过滤方法:提供一流体输送管,流体输送管的侧壁采用超疏水超亲油过滤膜;将待分离的油水混合物从流体输送管的入口端通入并沿所述流体输送管流动;分别从流体输送管的下方和出口端收集分离后的油和水。
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公开(公告)号:CN106219996A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610551383.0
申请日:2016-07-14
Applicant: 苏州大学
IPC: C03C17/34
CPC classification number: C03C17/3441
Abstract: 本发明涉及一种构建高黏附性超疏水表面的方法,包括以下步骤:向有机溶剂中加入抑制剂,搅拌均匀后加入前驱物,搅拌后得到无机纳米粒子溶胶-凝胶;将基材清洗干净后修饰无定形碳,得到修饰后的基材,然后将修饰后的基材于上述无机纳米粒子溶胶-凝胶中浸涂,然后加热,得到修饰复合膜的基材;将修饰复合膜的基材高温退火,以除去无定形碳,然后用低表面能物质修饰,得到高黏附性超疏水表面。该制备方法操作简单,成本低廉,环境友好,安全环保,构建的高黏附性的超疏水表面具有很明显的花瓣效应。
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公开(公告)号:CN103738932B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310677577.1
申请日:2013-12-13
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米羟基磷灰石及其制备方法。具体制备方法为:以甲酸/钙盐或六氟异丙醇/钙盐溶液直接溶解丝素纤维制备的再生丝素蛋白膜为模板,常温下在磷酸盐溶液中经过陈化、过滤、水洗、醇洗以及干燥制备得到球状纳米羟基磷灰石。本发明开发的制备方法及设备简单,成本低,可实现连续化操作,从而有效缩短制备周期;利用本方法制备的羟基磷灰石材料质量优良、性能稳定、颗粒粒径均匀,形貌主要为颗粒状,粒径为10~500nm。
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公开(公告)号:CN103738932A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310677577.1
申请日:2013-12-13
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米羟基磷灰石及其制备方法。具体制备方法为:以甲酸/钙盐或六氟异丙醇/钙盐溶液直接溶解丝素纤维制备的再生丝素蛋白膜为模板,常温下在磷酸盐溶液中经过陈化、过滤、水洗、醇洗以及干燥制备得到球状纳米羟基磷灰石。本发明开发的制备方法及设备简单,成本低,可实现连续化操作,从而有效缩短制备周期;利用本方法制备的羟基磷灰石材料质量优良、性能稳定、颗粒粒径均匀,形貌主要为颗粒状,粒径为10~500nm。
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公开(公告)号:CN103341214A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310284210.3
申请日:2013-07-08
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种丝素蛋白膜及其制备方法。具体的制备方法为,以天然蚕丝为主要原料,经酸性无机盐溶液溶解、成膜、除盐后,真空干燥制备成一种难溶于水、高机械性能的丝素蛋白膜。该膜的干态断裂强度大于50MPa、断裂伸长率大于5%,湿态断裂强度大于10MPa、断裂伸长率大于150%;另外,本发明制备的膜结构稳定可控、生物相容性良好,可用作医用生物材料。本发明公开的制备方法简单、流程短、成膜效率高,适合于工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN103320886A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310295339.4
申请日:2013-07-15
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种仿生再生丝素蛋白长丝纤维及其制备方法,该长丝纤维由天然蚕丝原纤组成;具体的制备方法为以脱胶桑蚕丝为原料,经含盐的酸溶液“部分”溶解后获得由天然蚕丝原纤组成的纺丝液,然后通过湿法或干法纺丝制得仿生再生丝素蛋白长丝纤维。本发明新开发的再生丝素蛋白长丝纤维兼有天然蚕丝的多级原纤化结构与优异的力学性能,完全不同于传统的再生丝素蛋白长丝纤维,并且制备方法简单高效、过程稳定,流程短、易操作、产能高、易于实现工业化大生产,因此在蚕丝循环再生应用于纺织纤维原料领域及生物医用材料具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN103257156A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310178984.8
申请日:2013-05-15
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明属于传感器技术领域,公开了一种基于还原氧化石墨烯的气体传感器及其制备方法,首先将氧化石墨烯在混合溶剂中超声分散,形成单片分散的悬浮液,加入吡咯继续反应,得到还原氧化石墨烯的固体粉末,分散至有机溶剂中形成分散液,取分散液滴加到电极表面,真空干燥,从而得到基于还原氧化石墨烯的气体传感器;通过本发明的方法制备的还原氧化石墨烯气体传感器对氨气分子具有优异的传感性能,此制备方法工艺简单,适合于气体传感器的大量制备。
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公开(公告)号:CN117563057A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202211341013.6
申请日:2022-10-30
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明提供了一种丝素蛋白骨钉和骨板的制备方法,包括以下步骤:S1.将蚕丝进行脱胶处理,得到纯丝素蛋白纤维;S2.将干燥后的纯丝素蛋白纤维溶解于盐溶液中得到含盐丝素蛋白溶液;S3.将步骤S2中制备的含盐丝素蛋白溶液注入透析袋中,浸入有机溶剂中,得到丝素蛋白凝胶;S4.将步骤S3中制备的丝素蛋白凝胶进行水洗,得到纯丝素蛋白水凝胶;S5.将步骤S4中制备的纯丝素蛋白水凝胶进行干燥,得到纯丝素蛋白固体;S6.将步骤S5中制备的丝素蛋白固体进行机械加工,制备得到骨钉和骨板。本发明骨钉和骨板,具有优异的力学性能和良好的生物相容性,且力学强度和降解性能可调,满足临床对可吸收骨钉不同的性能要求。
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公开(公告)号:CN117018290B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311306650.4
申请日:2023-10-10
Applicant: 常州丝波敦生物科技有限公司 , 苏州大学
Abstract: 本发明提供了具有仿生取向结构的丝蛋白纳米纤维神经导管,所述神经导管包括外导管和三维支架内芯,所述外导管呈管状包覆于三维支架内芯外侧,所述外导管和三维支架内芯均是通过物理分解得到的丝蛋白纳米纤维制备而成,且所述三维支架内芯具有仿生取向结构。本发明制备的神经导管与内部中空的神经导管不同,具有三维取向结构的神经导管不仅可以为受损神经提供保护屏障,还可利用“接触诱导”原理支持引导受损神经定向生长,修复效果与自体神经接近,具有临床应用价值。
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公开(公告)号:CN117018290A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311306650.4
申请日:2023-10-10
Applicant: 常州丝波敦生物科技有限公司 , 苏州大学
Abstract: 本发明提供了具有仿生取向结构的丝蛋白纳米纤维神经导管,所述神经导管包括外导管和三维支架内芯,所述外导管呈管状包覆于三维支架内芯外侧,所述外导管和三维支架内芯均是通过物理分解得到的丝蛋白纳米纤维制备而成,且所述三维支架内芯具有仿生取向结构。本发明制备的神经导管与内部中空的神经导管不同,具有三维取向结构的神经导管不仅可以为受损神经提供保护屏障,还可利用“接触诱导”原理支持引导受损神经定向生长,修复效果与自体神经接近,具有临床应用价值。
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