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公开(公告)号:CN110396205A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910621012.9
申请日:2019-07-10
申请人: 华南农业大学 , 广州创尔生物技术股份有限公司
IPC分类号: C08J3/07 , C08J3/24 , C08J9/28 , C08L89/00 , C08L67/04 , A61L27/12 , A61L27/18 , A61L27/22 , A61L27/24 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/56
摘要: 本发明涉及一种Pickering高内相乳液,及由其制备的3D打印多孔支架材料和制备方法。本发明以纳米羟基磷灰石颗粒作为乳液稳定剂,将明胶、胶原蛋白、京尼平溶于去离子水中构成乳液的连续相,有机溶剂为分散相,经乳化处理、交联反应,形成水包油型的Pickering高内相乳液,使得乳液连续相得以固定,最后通过3D打印得到凝胶支架后,溶剂挥发去除分散相并干燥而获得一种孔间连通、孔径可调的多孔支架材料。本发明采用乳液模板法并结合3D打印技术,制备得到的多孔支架材料具有高孔隙率、孔间连通、孔径可调、良好的生物相容性、对生物体无毒无害等优点,在生物医用材料领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110396205B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201910621012.9
申请日:2019-07-10
申请人: 华南农业大学 , 广州创尔生物技术股份有限公司
IPC分类号: C08J3/07 , C08J3/24 , C08J9/28 , C08L89/00 , C08L67/04 , A61L27/12 , A61L27/18 , A61L27/22 , A61L27/24 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/56
摘要: 本发明涉及一种Pickering高内相乳液,及由其制备的3D打印多孔支架材料和制备方法。本发明以纳米羟基磷灰石颗粒作为乳液稳定剂,将明胶、胶原蛋白、京尼平溶于去离子水中构成乳液的连续相,有机溶剂为分散相,经乳化处理、交联反应,形成水包油型的Pickering高内相乳液,使得乳液连续相得以固定,最后通过3D打印得到凝胶支架后,溶剂挥发去除分散相并干燥而获得一种孔间连通、孔径可调的多孔支架材料。本发明采用乳液模板法并结合3D打印技术,制备得到的多孔支架材料具有高孔隙率、孔间连通、孔径可调、良好的生物相容性、对生物体无毒无害等优点,在生物医用材料领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118292192A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410349949.6
申请日:2024-03-26
申请人: 华南农业大学
摘要: 本发明提供了一种含二氟环丙烷化合物的复合纳米纤维膜及其制备方法和应用,经过筛选发现含有吡啶基和甲氧基的两种二氟环丙烷对香蕉枯萎病菌有较明显的抑菌活性,继而通过高压静电纺丝法制备含有二氟环丙烷的聚乙烯醇缩丁醛酯纳米纤维膜,将其应用于香蕉枯萎病菌的病害防治以及农业驱虫应用中。本发明将化学杀菌剂与纳米纤维膜有效结合,不仅可以阻断通过病区灌溉水、雨水、线虫导致的香蕉枯萎病菌近距离传播,也可以帮助其他植物有效预防病虫害。
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公开(公告)号:CN117887150A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410065498.3
申请日:2024-01-17
申请人: 广州冠杰环保新材料科技有限公司 , 华南农业大学
摘要: 本发明公开了一种生物可降解复合材料及其制备方法,其组分按重量份算包括20‑40重量份聚丙烯、1‑5重量份白矿油、1‑5重量份单硬脂酸甘油酯、40‑60重量份改性淀粉、5‑15重量份改性甘蔗渣纤维粉、1‑5重量份改性汉麻粉,通过混合分散,挤出造粒得到,实施操作工艺成熟简便,经济成本合理,绿色环保,可应用于一次性餐饮具或食品包装。
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公开(公告)号:CN117265775A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311232365.2
申请日:2023-09-21
申请人: 华南农业大学 , 广州冠杰环保新材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种纳米纤维复合保鲜膜的制备方法,通过固相反应法将氧化锌纳米颗粒及二氧化钛纳米颗粒复合形成ZnO‑TiO2异质结材料;将复合后的纳米粒子、土茶油及高分子聚合物溶液混合均匀,获得了一种静电纺丝前驱液;然后将静电纺丝前驱液装入便携式静电纺丝设备上进行纺丝,得到一种具有抗菌及可光催化降解乙烯气体作用的纳米纤维保鲜膜,该保鲜膜具有比表面积大、孔隙率高、可原位纺丝等优点,同时还具有良好的透湿透气、防霉抗菌、降解乙烯气体等性能,在预制菜、水果以及食品包装领域具有较大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN114558163B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210216658.0
申请日:2022-03-07
申请人: 华南农业大学 , 广东云曌医疗科技有限公司
IPC分类号: A61L15/26 , A61L15/24 , A61L15/20 , A61L15/44 , A61L15/42 , D01D5/00 , D04H1/4291 , D04H1/43 , D04H1/4318 , D04H1/435 , D04H1/4382 , D04H1/728
摘要: 本发明公开了一种负载中药微球纳米纤维敷料的制备方法,所得纳米纤维敷料由聚合物为载体和中药微球颗粒通过静电纺丝的双喷头技术电纺制备而成。本发明所得纳米纤维敷料具有多孔纳米结构,与中药微球颗粒形成双重药物缓释效应,且具有良好的透气性、生物相容性优点,其纳米尺寸的孔径能够促进细胞的增殖和伤口的愈合。
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公开(公告)号:CN114369323B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210069841.2
申请日:2022-01-21
申请人: 华南农业大学
IPC分类号: B32B27/00 , B32B27/06 , B32B33/00 , D04H1/728 , D04H1/43 , D01D5/00 , D01F6/54 , D01F1/10 , D06M17/00 , A41D1/00 , A41D31/30 , A41D31/02
摘要: 本发明提供了一种基于高压静电纺丝法制备植物源日光驱动高效抗菌抗病毒多层复合纳米纤维防护材料及其应用。所述的防护材料由从外至内依次设置超双疏隔离层、高效除菌灭毒层和亲肤保护层,替代普通防护材料中的隔离层。本发明通过光催化纳米材料驱动作用和植物提取物协同效应,不仅可清除表面的病原体,高效过滤吸入空气中的颗粒,唾液和病原体等,植物提取物由于含有多酚,黄酮类活性物不仅消炎杀菌,而且缓解长时间使用防护材料造成的不良反应,可循环使用。本发明特别适合于医护人员、传染病患者、防止病毒传染的人员和含有大量或强病毒细菌的环境。
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公开(公告)号:CN108587381B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201810298897.9
申请日:2018-03-30
申请人: 广州晒帝智能科技有限公司 , 华南农业大学
IPC分类号: C09D151/08 , C09D183/04 , C09D7/62 , C09D7/63 , C08F283/12 , C08F220/14 , C08F220/20 , C08F220/24 , C08F222/38 , C08F222/14 , C08F2/26 , C08F2/30
摘要: 本发明公开了一种UV固化含氟耐磨疏水涂层的加工工艺,包括以下步骤:a、制备疏水纳米SiO2/TiO2颗粒;b、制备有机硅含氟丙烯酸酯乳液;c、底层疏水涂层乳液的制备;e、底层疏水涂层乳液的喷涂;f、表面疏水涂层的喷涂。有益效果在于:本发明通过采用底层疏水涂层与表层疏水涂层双层配合的方式,在保证防水涂层与靶材附着力的同时,使涂层具有疏水疏油的性质,提高了靶材的防水性能;通过丙烯酸酯对底层疏水涂层进行固化,可提供底层疏水涂层与靶材表面的接触强度,提高防水涂层的紧密度;通过有机硅改性含氟丙烯酸酯对纳米材料进行结构稳定,结合含氟硅烷以及含氟丙烯酸酯提高了表层疏水涂层的疏水性能。
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公开(公告)号:CN109846718B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910208893.1
申请日:2019-03-19
申请人: 华南农业大学
摘要: 本发明属于DLP增材制造应用和口腔医学技术领域,具体涉及一种牙胶尖复合材料,包括以下重量份的组分:改性显影剂5‑20份、改性抗菌剂5‑20份和光敏树脂60‑80份,所述改性显影剂和改性抗菌剂是通过表面改性剂进行表面改性所得。本发明的牙胶尖复合材料适用于DLP打印,具有良好的力学性能、优良的抗菌效果及较好的生物相容性,生产加工精度高,打印流畅等特点;可广泛应用于生物医学领域,特别是口腔医学领域中,可提高根管治疗的准确性,为降低根管治疗的失败率提供新的途径。
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公开(公告)号:CN109771700B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201910132509.4
申请日:2019-02-22
申请人: 华南农业大学
摘要: 本发明属于智能复合材料、生物医用材料技术领域,公开了一种基于3D打印乳液构建的磁热响应型形状记忆多级孔纳米复合生物支架及其制备方法与应用。本发明方法包括以下步骤:(1)利用低分子量带端羧基聚乳酸对磁性无机纳米粒子进行疏水改性,得到疏水改性磁性无机纳米粒子;(2)把疏水改性磁性无机纳米粒子、可生物降解形状记忆聚合物、流变剂加入有机溶剂中组成油相;把蒸馏水加入油相中,混合乳化,得到油包水型黏稠皮克林乳液;(3)以油包水型黏稠皮克林乳液为墨水,采用挤出式3D打印获得三维多孔乳液支架,干燥,得到复合生物支架;为多级孔结构,具有优良的生物相容性、生物可降解性、磁热响应形状记忆性能等,适用于生物医学领域。
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