液晶限域空间组装体微阵列的构建方法及其制备的液晶复合材料

    公开(公告)号:CN111665676B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202010452944.8

    申请日:2020-05-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种液晶限域空间组装体微阵列的构建方法及其制备的液晶复合材料,将液晶在限域空间形成有序组装体、并在二维平面排列成微阵列。本发明利用具有微腔阵列结构弹性体形成组装微腔,将液晶材料填充其间,在限域条件下形成一致或渐变液晶组装体阵列,通过腔体的结构和性质调控形成的液晶组装体的微观组织结构,通过添加高分子材料调节液晶的条纹间距,通过紫外光聚合实现对该液晶自组织结构的固定。本发明能在微米尺度制备和调控液晶组装体,突破了宏观方法在液晶结构精密构建上局限,获得的组装体阵列各个单元规整一致,适合生产应用。本发明所得液晶组装体阵列的微观光学结构,在非线性光学器件、智能传感器应用上都具有重要价值。

    液晶限域空间组装体微阵列的构建方法及其制备的液晶复合材料

    公开(公告)号:CN111665676A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010452944.8

    申请日:2020-05-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种液晶限域空间组装体微阵列的构建方法及其制备的液晶复合材料,将液晶在限域空间形成有序组装体、并在二维平面排列成微阵列。本发明利用具有微腔阵列结构弹性体形成组装微腔,将液晶材料填充其间,在限域条件下形成一致或渐变液晶组装体阵列,通过腔体的结构和性质调控形成的液晶组装体的微观组织结构,通过添加高分子材料调节液晶的条纹间距,通过紫外光聚合实现对该液晶自组织结构的固定。本发明能在微米尺度制备和调控液晶组装体,突破了宏观方法在液晶结构精密构建上局限,获得的组装体阵列各个单元规整一致,适合生产应用。本发明所得液晶组装体阵列的微观光学结构,在非线性光学器件、智能传感器应用上都具有重要价值。

    烷氧醚树形聚合物/明胶复合冷冻凝胶、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110183595A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910187505.6

    申请日:2019-03-13

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种烷氧醚树形聚合物/明胶复合冷冻凝胶、其制备方法及其应。本发明利用经过甲基丙烯酸酐改性后的明胶和具有优异温度敏感行为的烷氧醚树枝化基元作为原材料,利用氧化还原反应,通过单向冷冻的方法制备了具有适中的力学性能、定向的多孔结构、温度响应型的一系列智能水凝胶,通过调控不同组分的比例和制冷速率实现了凝胶孔径和力学性能的可调。该方法工艺简单、安全有效、不采用有机溶液。通过细胞培养,结果显示该凝胶对细胞具有良好的黏附性能,细胞具有较高的存活率,且细胞的生长形态受凝胶孔径和形貌所控制。本发明所得的水凝胶可应用细胞基质的模拟,也可以应用与其它组织工程以及药物控释领域。

    生物相容性多孔冷冻凝胶微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN110003408A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910191064.7

    申请日:2019-03-13

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种生物相容性多孔冷冻凝胶微球及其制备方法。它借助液滴微流控技术,高通量地形成均匀的含有凝胶预聚体液滴;继而通过冷冻条件下聚合反应,形成冷冻凝胶微球。由于该微球具有可调控的多孔结构和粗糙的表面性质,可以允许细胞高密度负载和生长。这种凝胶球还兼具优良的生物相容性,克服了传统高分子凝胶球包覆细胞后再交联带来的细胞毒性,使其作为细胞外基质时使用更为方便、可靠。进一步在凝胶球交联体系中加入一定比例的线形或者树形烷氧醚分子,制备复合凝胶微球,能够赋予其智能温度响应性能,从而特别有利于构建智能仿生基质。由于以上创新性,该种材料有望替代传统的天然细胞外基质,广泛应用于仿生组织和器官的构建。

Patent Agency Ranking