制备单分散有机/无机复合纳米微球的聚合方法

    公开(公告)号:CN100348622C

    公开(公告)日:2007-11-14

    申请号:CN200610023218.4

    申请日:2006-01-12

    CPC分类号: C08F2/22

    摘要: 一种纳米技术领域的制备单分散有机/无机复合纳米微球的聚合方法。本发明预先制备两种不同的细乳液体系:含无机纳米粒子的细乳液体系A和含聚合单体的细乳液体系B,细乳液A中加入水溶性引发剂预搅拌直到引发剂溶解在水相中,然后再加入细乳液B搅拌直到体系混合均匀,混合好的体系置于设定温度恒温反应。本发明用于制备无机纳米粒子/有机聚合物杂化纳米微球。用该方法制备的超顺磁性Fe3O4/聚苯乙烯粒径均一、尺寸可控、磁含量可调。本发明的优点在于制备方法简单易行,制备过程可控可调,较易实现大规模制备。

    纳米磁性颗粒分离纯化链酶亲合素的方法

    公开(公告)号:CN100334105C

    公开(公告)日:2007-08-29

    申请号:CN200310109350.3

    申请日:2003-12-12

    IPC分类号: C07K1/14 C07K14/00

    摘要: 一种纳米磁性颗粒分离纯化链酶亲合素的方法。属于生物分离技术领域。本发明以表面带有功能基团的纳米磁性颗粒为载体,借助于磁性分离装置,对目标生物分子进行负载、运载和卸载分离操作,实现目标生物分子的磁性分离过程,运用生物分子特异性亲合作用原理,将亚胺生物素、生物素或生物胞素配基偶联在磁性颗粒载体表面,在外加磁场的定向控制下,通过亲和吸附、清洗和解吸操作,从而一步从复杂的原始细菌发酵液中直接分离纯化链霉亲合素。本发明利用磁性分离的简单方便和亲和分离的高选择性双重优势,使分离快速、高效、成本低,可用于规模化生产。

    电容器用超薄型薄膜专用聚酯的制备方法

    公开(公告)号:CN1844188A

    公开(公告)日:2006-10-11

    申请号:CN200610026426.X

    申请日:2006-05-11

    摘要: 一种电容器用超薄型薄膜专用聚酯的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明首先采用纳米碳酸钙为提高薄膜表面粗糙度的添加剂,然后采用聚乙二醇对其进行表面改性并将其均匀分散到乙二醇中,再通过高速分散与循环砂磨处理将纳米碳酸钙的平均水力学粒径控制在80~150纳米,最后纳米碳酸钙/乙二醇分散浆料与对苯二甲酸二甲酯进行聚合反应得到具有优良电学、热学性能以及加工性能的电容器用超薄薄膜专用聚酯,该聚酯适宜加工厚度小于6微米的聚酯薄膜,薄膜的体积电阻为1016Ω.m,介电系数(1KHz)为3.3,击穿电压大于400V/μm,介质损耗正数(1KHz)小于6×10-3,薄膜静摩擦系数小于0.45,动摩擦系数小于0.4,拉伸强度为大于150Mpa。

    电容器用超薄型薄膜专用聚酯的制备方法

    公开(公告)号:CN100451046C

    公开(公告)日:2009-01-14

    申请号:CN200610026426.X

    申请日:2006-05-11

    摘要: 一种电容器用超薄型薄膜专用聚酯的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明首先采用纳米碳酸钙为提高薄膜表面粗糙度的添加剂,然后采用聚乙二醇对其进行表面改性并将其均匀分散到乙二醇中,再通过高速分散与循环砂磨处理将纳米碳酸钙的平均水力学粒径控制在80~150纳米,最后纳米碳酸钙/乙二醇分散浆料与对苯二甲酸二甲酯进行聚合反应得到具有优良电学、热学性能以及加工性能的电容器用超薄薄膜专用聚酯,该聚酯适宜加工厚度小于6微米的聚酯薄膜,薄膜的体积电阻为1016Ω.m,介电系数(1KHZ)为3.3,击穿电压大于400V/μm,介质损耗正数(1KHZ)小于6×10-3,薄膜静摩擦系数小于0.45,动摩擦系数小于0.4,拉伸强度为大于150MPa。

    高磁含量单分散亲水性磁性复合微球的制备方法

    公开(公告)号:CN1923857A

    公开(公告)日:2007-03-07

    申请号:CN200610027961.7

    申请日:2006-06-22

    IPC分类号: C08F2/04 C08K3/20

    摘要: 一种高磁含量单分散亲水性磁性复合微球的制备方法,属于生物分离材料领域。本发明先采用共沉淀方法制备得到油酸修饰的纳米四氧化三铁颗粒,接着制备高磁含量单分散的磁性颗粒球状聚集体或微球,即采用基于细乳液-乳液聚合方法得到高磁含量单分散磁性微球,利用吐温在纳米磁性颗粒表面自组装得到高磁含量单分散的磁性颗粒球状聚集体,然后分别以上述两种磁性微球或磁性球状聚集体为亲水性磁微球的基核,再采用溶胶-凝胶方法对磁性基核进行氧化硅壳层包覆,最终得到单分散亲水性高磁含量的氧化硅磁性微球。本发明在保证最终得到微球具有良好的亲水性能的同时,又极大程度提高了所得亲水性纳米磁微球中磁性物质的含量以及微球尺寸、形貌的均一性。

    高磁含量单分散亲水性磁性复合微球的制备方法

    公开(公告)号:CN100554286C

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200610027961.7

    申请日:2006-06-22

    IPC分类号: C08F2/04 C08K3/20

    摘要: 一种高磁含量单分散亲水性磁性复合微球的制备方法,属于生物分离材料领域。本发明先采用共沉淀方法制备得到油酸修饰的纳米四氧化三铁颗粒,接着制备高磁含量单分散的磁性颗粒球状聚集体或微球,即采用基于细乳液一乳液聚合方法得到高磁含量单分散磁性微球,利用吐温在纳米磁性颗粒表面自组装得到高磁含量单分散的磁性颗粒球状聚集体,然后分别以上述两种磁性微球或磁性球状聚集体为亲水性磁微球的基核,再采用溶胶一凝胶方法对磁性基核进行氧化硅壳层包覆,最终得到单分散亲水性高磁含量的氧化硅磁性微球。本发明在保证最终得到微球具有良好的亲水性能的同时,又极大程度提高了所得亲水性纳米磁微球中磁性物质的含量以及微球尺寸、形貌的均一性。

    纳米磁性颗粒分离纯化链酶亲合素的方法

    公开(公告)号:CN1546520A

    公开(公告)日:2004-11-17

    申请号:CN200310109350.3

    申请日:2003-12-12

    IPC分类号: C07K1/14 C07K14/00

    摘要: 一种纳米磁性颗粒分离纯化链酶亲合素的方法。属于生物分离技术领域。本发明以表面带有功能基团的纳米磁性颗粒为载体,借助于磁性分离装置,对目标生物分子进行负载、运载和卸载分离操作,实现目标生物分子的磁性分离过程,运用生物分子特异性亲合作用原理,将亚胺生物素、生物素或生物胞素配基偶联在磁性颗粒载体表面,在外加磁场的定向控制下,通过亲和吸附、清洗和解吸操作,从而一步从复杂的原始细菌发酵液中直接分离纯化链霉亲合素。本发明利用磁性分离的简单方便和亲和分离的高选择性双重优势,使分离快速、高效、成本低,可用于规模化生产。

    手持按压式生物分离磁笔

    公开(公告)号:CN2796842Y

    公开(公告)日:2006-07-19

    申请号:CN200520042514.X

    申请日:2005-06-16

    IPC分类号: B03C1/02

    摘要: 一种手持按压式生物分离磁笔,用于生物分离装置领域。本实用新型中压杆与笔芯直接连接在一起,笔芯的端头与磁头连接在一起,压杆、笔芯、磁头均置于由外管、下管及套管组成的笔杆内部的中央,压杆上连接压杆挡圈,推头则设置在外管的外侧,封盖把手设置于外管的最上端,由按钮、按钮座、挡条、压缩塔簧组成的定位结构位于外管的上部,其按钮设置在外管的侧面,套管则嵌套于外管上,笔芯外为笔芯弹簧,笔芯和笔芯弹簧及推头弹簧设置在外管内,磁头伸出时与抵直胶管。本实用新型结构紧凑小巧、手持方便灵活、可自由携带,大大改进了目前市面上采用的磁性分离方式的磁场加入装置,简化了生物分离的操作过程。

    微流控通道结构、芯片、颗粒有序排列方法及应用

    公开(公告)号:CN113814008A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202010882522.4

    申请日:2020-08-28

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明公开了一种微流控通道结构、芯片、颗粒有序排列方法及应用。该微流控通道结构包括预聚焦单元以及顺序排列单元,所述顺序排列单元具有直线型惯性平衡流道,所述预聚焦单元包括涡旋流道和/或压流流道,所述涡旋流道呈弧形弯曲,所述预聚焦单元与所述顺序排列单元的其中一端连通。本发明的微流控通道结构可实现颗粒在较短流道条件下的快速聚焦和均匀排列,可在二维通道结构下实现三维的颗粒/细胞聚焦,在液滴包裹颗粒的应用中可实现突破泊松分布的、60%以上的单个颗粒包裹效率,可应用于流式检测、(多重)数字式超灵敏检测、单细胞测序、抗体筛选等领域,适用范围广。