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公开(公告)号:CN105086315A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201410219661.3
申请日:2014-05-16
Applicant: 宁波大学
IPC: C08L33/14 , C08K3/36 , C08F120/32 , C08J3/24
Abstract: 本发明涉及一种大尺寸PGMA/SiO2复合大孔材料及其制备方法,属于功能多孔材料制备技术领域。本发明以大尺寸无机SiO2大孔材料作为基体材料、聚甲基丙烯酸缩水甘油酯(PGMA)为有机功能高分子材料,通过无机材料与有机材料的复合,即PGMA在SiO2大孔材料孔道内的吸附、交联,提供了一种新型大尺寸无机-有机复合大孔材料。本发明具有原料易得、制备工艺简单、成本低、所制备的复合大孔材料的孔壁表面含丰富的活性环氧基、复合大孔材料易于从介体体系分离出来等特点,可用作催化剂的载体、尤其是生物活性大分子的固定化载体。
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公开(公告)号:CN105017557A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201410166794.9
申请日:2014-04-17
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明是关于一种阳离子骨架聚合物和其制备方法及在肝素提取中的应用。利用现有的密胺海绵特有的三维骨架结构,将壳聚糖涂层包覆在骨架上,再通过二甘醇二缩水甘油醚与壳聚糖涂层反应,使其交联并在表面携带大量的环氧基团,然后利用环氧基团与二乙胺反应生成叔胺基团,再用硫酸二乙酯进行季铵化反应,使骨架表面因带有悬挂的阳离子而强亲水化,并通过与肝素大分子上硫酸负离子的静电相互作用,实现高效吸附,在从猪小肠黏膜中提取肝素的过程中发挥关键作用。使用这种材料的优点是:吸附能力强,操作简化,材料能多次循环使用,降低成本,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN104437650A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201310441844.5
申请日:2013-09-25
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明涉及一种大尺寸、大孔径的三元复合仿生光催化剂,包括二元复合载体及沉积在该二元复合载体表面的光催化剂,所述光催化剂为铁酞菁配合物,所述铁酞菁配合物的含量为1.5~4wt.%;所述二元复合载体包括ZnO纳米晶薄膜和负载上述ZnO纳米晶薄膜的SiO2大孔材料,所述ZnO的含量为10~20wt.%。本发明还公开了该三元复合仿生光催化剂的制备方法。本发明的三元复合仿生光催化剂的孔隙率为80%~90%,比表面积为86~108m2/g,在可见光照射下1小时内对罗丹B的降解率≥95%,其稳定性高,可重复使用,并且大尺寸任意形状以及较好的强度是该材料的优势,可以适应实际应用的需要。
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公开(公告)号:CN104112875A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201310136461.7
申请日:2013-04-18
Applicant: 宁波大学
CPC classification number: H01M10/052 , H01M4/13 , H01M4/366 , H01M4/667 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及一种大孔结构锂硫二次电池,包括以硫为正极活性物质的正极、负极以及电解液,其中负极为锂片,其特征在于:所述正极是以具有大孔径的三维超薄结构的C/SiO2复合导体为基体,硫以单质的形式附着在该基体的三维孔道表面,并在外包覆有一层聚酯膜的硫/炭/二氧化硅复合材料。制备过程依次为:制备三维骨架结构、SiO2大孔材料,、大孔炭/二氧化硅复合导体,在引入硫,最后再覆盖一层聚酯膜作为外保护层,用一般的工艺装配锂离子电池。本发明制得的大孔结构锂硫二次电池与传统的锂离子电池结构不同,无需使用胶黏剂,导电物质与电活性物质接触充分以减小内阻,电池内部结构稳定,充放电性能优越,并且电池的尺寸可以放大,适合大功率需要。
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公开(公告)号:CN104109703A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201310137294.8
申请日:2013-04-18
Applicant: 宁波大学
IPC: C12P21/02
Abstract: 本发明涉及一种多肽-磷脂衍生物的制备方法,其特征在于:该多肽-磷脂衍生物是将磷脂和多肽在磷脂酶D作用下生成,多肽的氨基酸组成中至少含有丝氨酸或苏氨酸中一种,制备时将多肽溶解,添加钙盐,调节pH到4.0~6.0;将磷脂酰胆碱溶解;将磷酯酶D和多肽加到磷脂酰胆碱溶液中,在35~50℃下搅拌1~6小时;所得反应液加入饱和食盐水分层,收集油相,水相萃取后合并油相干燥后过滤,滤液减压蒸去溶剂,冷冻干燥得到成品。本发明采用磷脂对多肽进行修饰,工艺简单易操作,制得多肽-磷脂衍生物能增加被修饰药物透过细胞的能力,具有靶向性,并可提高药物的吸收利用率、避免被组织内的水解酶水解、减少药物用量,使药物具有缓释控释作用,适合于生物体内降解。
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公开(公告)号:CN104106793A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201310135396.6
申请日:2013-04-18
Applicant: 宁波大学
IPC: A23L1/29
CPC classification number: A23L17/20 , A23L33/10 , A23V2002/00 , A23V2200/30 , A23V2250/2042
Abstract: 本发明涉及一种食品及其制备方法,其特征在于:所述食品中富含有0.1-10%的不饱和脂肪酰基磷脂和/或不饱和脂肪酰基磷脂酰丝氨酸,制备时通过在食品原料中添加富含不饱和脂肪酰基磷脂(DHA-PC)和/或不饱和脂肪酰基磷脂酰丝氨酸(DHA-PS)的深海鱼油或南极磷虾油或两者以任何比例的混合物制得。本发明在食品原料中添加了富含不饱和脂肪酰基磷脂和/或不饱和脂肪酰基磷脂酰丝氨酸的深海鱼油和/或南极磷虾油,使得制得的食品具有预防心血管疾病、保健大脑和减轻老年痴呆等功效;本发明填补了国内无富含不饱和脂肪酰基磷脂和/或不饱和脂肪酰基磷脂酰丝氨酸食品的空白,可用于降低胆固醇、预防心血管疾病、抗炎抗癌、增强免疫力、保护视力和保健大脑、预防和减轻老年痴呆等症状。
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公开(公告)号:CN102343222B
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201110287690.X
申请日:2011-09-26
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明公开了一种聚氯乙烯中空纤维膜及其制备方法,首先合成苯乙烯-醋酸乙烯-马来酸单聚乙二醇单甲醚酯聚合物,再将聚氯乙烯膜材料与该聚合物混合均匀,然后将此两者的混合物、致孔剂及铸膜液用溶剂混合配制铸膜液,将铸膜液在20℃-60℃温度下与内凝胶介质同时通过喷头喷出,在湿度为50%-60%的空气中停留2-10s,然后匀速浸入20℃-30℃的外凝胶介质凝固浴中,成形后在20℃-30℃的外凝胶介质中浸泡8h以上,即获得中空纤维膜,该膜亲水性好、通量大、耐污染。
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公开(公告)号:CN101774590B
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN200910095419.9
申请日:2009-01-09
Applicant: 宁波大学
IPC: C01B33/12
Abstract: 一种三维SiO2超薄膜及其制备方法和应用,其特征在于它采用三维骨架结构的聚合物整体型模板,然后将SiO2的前驱物硅酸酯在模板的孔道内原位水解,使水解产生的SiO2在聚合物表面沉积,形成三维连续的超薄膜,然后将聚合物/SiO2复合物在高温下煅烧,除去聚合物,同时又使SiO2烧结成型,最后剩下目标产物,使该三维SiO2超薄膜的厚度为15~90纳米可控,孔隙率为50%~95%;它可作为催化剂载体,也可用于合成新型的三维超薄膜材料,制备方法条件温和,适合大规模生产制造。
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公开(公告)号:CN101931085B
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN200910099836.0
申请日:2009-06-22
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明涉及一种燃料电池用SiO2三维超薄膜增强的复合质子交换膜的制备方法,步骤如下:首先在一定温度下将环氧树脂与胺类以一定的重量比在聚乙二醇介质中聚合分相获得环氧树脂微滤膜,再将正硅酸乙酯在环氧树脂微滤膜模板孔道内原位水解,产生的SiO2在模板孔道表面沉积,形成三维SiO2连续相包覆环氧树脂的复合膜,再经高温煅烧,除去环氧树脂,形成三维SiO2超薄微孔膜,之后,在三维SiO2超薄微孔膜上浇铸一定量的全氟磺酸树脂溶液,加热,挥发溶剂后在真空气氛下热处理,去离子水洗涤后得到SiO2超薄微孔膜增强的复合质子交换膜,复合膜具有SiO2与全氟磺酸树脂呈双相连续互穿网络结构,SiO2含量高;干湿状态下的尺寸稳定性及机械性能好;在高温时的保水能力、抗高温能力及电池的工作效率高的特点。
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公开(公告)号:CN102389717A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110287400.1
申请日:2011-09-26
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明公开了一种聚偏氟乙烯中空纤维膜及其制备方法,首先合成两亲性聚合物,然后将聚氯乙烯膜材料与该两亲性聚合物混合均匀,然后将此两者的混合物、致孔剂及铸膜液用溶剂混合配制铸膜液,将制得的铸膜液在70℃-80℃温度下与内凝胶介质同时通过喷头喷出,在湿度为50%-60%的室温空气中停留2-10s,然后匀速浸入20℃-30℃的外凝胶介质凝固浴中,成形后在20℃-30℃的外凝胶介质中浸泡8h以上,即获得中空纤维膜,该膜亲水性好、通量大、耐污染。
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