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公开(公告)号:CN117645737A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311597705.1
申请日:2023-11-27
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种高力学强度导电水凝胶传感材料及其制备方法,该方法通过定向预拉伸和CaCl2溶液的浸泡,使凝胶中的纤维定向排列并引入金属离子配位键与氢键协同作用,赋予了导电水凝胶的超强力学性能,并赋予凝胶优良的导电性。根据本方法制备的凝胶还可以通过改变制备方法中的不同参数构建纤维素基水凝胶人体应力应变传感器,满足不同条件下导电水凝胶的传感范围。利用本发明制备的导电水凝胶具有力学性能超强,高导电性,生物相容性良好等优点。
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公开(公告)号:CN117624648A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311511248.X
申请日:2023-11-09
申请人: 武汉轻工大学
IPC分类号: C08J3/075 , C08K5/1545 , C08L5/08
摘要: 本发明公开了一种多糖水凝胶,多糖水凝胶的制备方法,包括以下步骤:S10、在碱性条件下,将多糖溶液与醚化试剂混合反应后,得多糖衍生物;S20、将多糖衍生物溶于水中,得多糖衍生物溶液;S30、将多酚溶于水中,得多酚溶液;S40、将所述多糖衍生物溶液和所述多酚溶液混合,得多糖水凝胶,本发明在制作水凝胶的时候,只使用到了多酚和多糖,没有引入其它有害的化学物质,所以使用本申请的水凝胶制备出来的水凝胶包装材料用于水果保鲜,性能优越且生物安全性高。
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公开(公告)号:CN117624487A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210965328.1
申请日:2022-08-12
IPC分类号: C08F265/10 , C08F220/56 , C08F220/54 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F222/38 , C08F220/60 , C08L51/00 , C08J3/075 , C09K8/42 , C09K8/44
摘要: 本发明公开了一种多重交联复合水凝胶及其干粉与其制备方法和应用,所述多重交联复合水凝胶中含有聚合物微球、交联聚合物网络和水,其中,所述聚合物微球包裹在所述交联聚合物网络内,所述聚合物微球与所述交联聚合物网络带有相反电荷。该水凝胶中同时存在共价键交联、疏水缔合物理交联和静电吸引多重作用,其强度高、在高温高盐条件下更能发挥出良好的力学性能;本发明所述多重交联复合水凝胶或复合水凝胶干粉力学性能优异(断裂伸长率可达900%以上,老化60天后断裂伸长率仍可达800%以上)、强度高,在高温高盐条件下更能发挥出良好的力学性能。
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公开(公告)号:CN117264118B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311557426.2
申请日:2023-11-21
申请人: 四川大学
IPC分类号: C08F220/58 , C08F4/40 , C08J3/075 , C08L33/26 , C08L33/24 , C08F220/06
摘要: 境中应用受限的问题。本发明公开了一种耐超高温超高盐聚合物水凝胶及其制备方法,属于石油化工聚合物及其组合物技术领域。所述耐超高温超高盐聚合物水凝胶包括按质量份计的以下组分:聚合物0.5~5.0份,pH调节剂0~1.0份,交联剂0.5~4.0份,抗氧化剂0.1~0.5份,去离子水或盐水100.0份,所述聚合物中功能单体2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸单元的摩尔含量为25% 75%。本发明提供的耐~超高温超高盐聚合物水凝胶能耐160℃~200℃高温,耐饱和氯化钠溶液以及含1.0%~3.0%氯化钙的混合盐水,在160℃和200℃下分别保持240 h
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公开(公告)号:CN116082713B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202211556182.1
申请日:2022-12-06
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明公开了一种pH/温度双重响应智能水凝胶及其制备方法,方法包含以下步骤:(1)通过透明质酸、羟丙甲纤维素和1,4‑丁二醇二缩水甘油醚进行化学交联制备温敏水凝胶;(2)使用硅烷偶联剂改性的纳米纤维素、过硫酸钾和聚合物前体通过自由基原位聚合反应制备pH响应水凝胶;(3)将步骤(1)和步骤(2)的水凝胶进行化学交联得到pH/温度双重响应的智能水凝胶。所得到的水凝胶对环境pH和温度的变化敏感,可以使药物在炎症伤口的pH环境中保持稳定,并在急性炎症伤口pH环境下释放,可以显著提高药物细胞(56)对比文件Wu Di 等.Preparation andcharacterization of Bomidin-loadedthermosensitive hydrogel for periodontalapplication《.Journal of MaterialsResearch》.2022,第37卷(第18期),3021-3032.吴迪 等.负载抗菌多肽温敏水凝胶的制备及性能研究《.南京医科大学学报(自然科学版)》.2022,第42卷(第07期),957-964.Sayan Deb Dutta 等.Functionalcellulose-based hydrogels asextracellular matrices for tissueengineering《.Journal of BiologicalEngineering》.2019,第13卷(第01期),1-19.乐国平 等.缓释抗菌微球复合型组织工程材料水凝胶的制备及性能评价《.中国组织工程研究》.2022,第26卷(第21期),3298-3305.K. Dharmalingam 等.Fabrication,characterization and drug loadingefficiency of citric acid crosslinkedNaCMC-HPMC hydrogel films for woundhealing drug delivery applications.《International Journal of BiologicalMacromolecules》.2019,第134卷815-829.Aditya Koneru 等.Cellulose basednanocomposite hydrogel films consistingof sodium carboxymethylcellulose–grapefruit seed extract nanoparticles forpotential wound healing applications.《International Journal of BiologicalMacromolecules》.2020,第148卷833-842.
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公开(公告)号:CN117603469A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311649949.X
申请日:2023-12-05
申请人: 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 , 中国科学院兰州化学物理研究所
摘要: 本发明提供了一种天然多糖多肽复合抗菌水凝胶及其制备方法和应用,属于抗菌水凝胶技术领域。本发明将羧基化普鲁兰多糖衍生物和ε‑聚赖氨酸盐酸盐混合,进行酰胺化交联反应,得到所述天然多糖多肽复合抗菌水凝胶。本发明中,羧基化普鲁兰多糖衍生物是由普鲁兰多糖制得的,普鲁兰多糖是一种天然可食用多糖,由出芽短梗霉分泌,具有良好的溶解性、可修饰性、可降解性、生物相容性和成膜性,ε‑聚赖氨酸盐酸盐是一种天然多肽,由链霉菌分泌,具有抗菌谱广、水溶性强、耐热性好、安全性高等优点,利用这两种性能优异的大分子天然产物,通过简单的酰胺化交联反应制得了新型天然多糖多肽复合抗菌水凝胶,具有无毒、可降解的性质,抗菌性能优异。
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公开(公告)号:CN117603466A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311584816.9
申请日:2018-06-18
申请人: 保障生物系统控股有限公司
IPC分类号: C08J3/075 , G01N33/543 , C08L33/24
摘要: 本公开内容提供了三维交联聚合物网络传输通道、包含网络的阵列、用于制造网络的方法以及网络和阵列的用途。
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公开(公告)号:CN117586513A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311559742.3
申请日:2023-11-22
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: C08G81/00 , C08J3/075 , C08L51/00 , C08F289/00 , C08F220/18 , C08F220/54 , C08F220/06 , H02N1/04
摘要: 本发明公开了一种环糊精改性木质素磺酸盐及其在摩擦纳米发电机中的应用。一种环糊精改性木质素磺酸盐,所述环糊精改性木质素磺酸盐的结构式如下:所述式(Ⅰ)由式(Ⅱ)和式(Ⅲ)反应制备得到;所述式(Ⅱ)的结构式为: 所述式(Ⅲ)结构式为: 本发明利用丙烯酸金刚烷酯(ADA)与LS‑CD上的环糊精形成超分子体系,引入主客体相互作用,赋予水凝胶自修复性能,利用铁离子与LS‑CD上的酚羟基协同形成金属离子螯合配位的氧化还原对,无需催化剂引发单体自由基聚合,制备具有多重动态交联的自修复温敏性水凝胶LNA。该水凝胶不仅可以组装成稳定性良好且输出性能高的单电极摩擦纳米发电机LNA‑TENG,还可应用于应变传感器,对人体运动进行监测。
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公开(公告)号:CN112107733B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202010963476.0
申请日:2020-09-14
申请人: 上海市第六人民医院
摘要: 本发明涉及一种注射型负载血小板裂解液的温敏水凝胶‑高分散纳米颗粒体系,体系包括:温敏水凝胶;以及嵌入所述温敏水凝胶中负载血小板裂解液的肝素/ε‑聚赖氨酸纳米颗粒。本发明首次设计双重缓释的微球水凝胶体系来负载血小板裂解液并使其应用于软骨组织工程,单次注射,长效缓释,持续起效;首次根据血小板裂解液本身的特性来设计材料,且是首次发现血小板裂解液这种不均质的颗粒分布会导致水凝胶的物理特性受影响,而通过微球的搭载可以很好的改善这种情况,让构建的材料更合理。
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公开(公告)号:CN114752079B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202210506872.X
申请日:2022-05-11
申请人: 齐鲁工业大学
IPC分类号: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L3/02 , C08L29/04 , C08K5/3445 , C08K3/16 , A61L26/00 , A61L27/02 , A61L27/16 , A61L27/20 , A61L27/52
摘要: 抗菌、高柔韧性和高导电性等性能,非常适于应本发明涉及一种淀粉基物理交联水凝胶及 用到柔性可穿戴传感器、电子皮肤、组织工程或其制备方法和应用。本发明淀粉基物理交联水凝 伤口敷料领域。胶的制备方法,包括如下步骤:步骤1):将天然淀粉、聚乙烯醇和超纯水混合,密封,水浴加热搅拌至天然淀粉和聚乙烯醇全部溶解,得溶胶A;步骤2):向溶胶A中加入1‑乙基‑3‑甲基咪唑醋酸盐,加热搅拌一定时间后,得溶胶B;步骤3):向溶胶B中加入氯化铝,加热搅拌至氯化铝完全溶解,得
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