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公开(公告)号:CN119507264A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411782198.3
申请日:2024-12-05
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种银纳米线/丝素蛋白纤维/玻璃纤维复合滤纸及其制备方法与应用。该方法包括:以天然蚕茧作为原料,利用溶剂法和机械法自上而下制备多尺度丝素蛋白纤维;通过银纳米线和丝素蛋白纤维之间的静电组装制备银纳米线/丝素蛋白纤维复合材料;将玻璃纤维作为过滤骨架,与银纳米线/丝素蛋白纤维通过湿法造纸工艺制备银纳米线‑多尺度丝素蛋白纤维/玻璃纤维空气滤纸。本发明得到的银纳米线‑多尺度丝素蛋白纤维/玻璃纤维空气滤纸具有高强度、良好韧性和优异的抗菌性能,能够形成蛛网状的过滤网络,有效过滤细颗粒物、生物气溶胶等空气污染物。
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公开(公告)号:CN117051589A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311098293.7
申请日:2023-08-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖/纳米粘土抗菌无纺布及其制备方法与应用。所述方法为:在搅拌状态下,将壳聚糖或其衍生物搅拌溶解,并加入一定量的纳米粘土,获得混合溶液;接着将该混合溶液负载于无纺布上(如浸泡、喷洒、涂抹),干燥后获得壳聚糖/纳米粘土抗菌无纺布。该布具有极好的抗菌性能,包括革兰氏阳性菌、阴性菌和真菌,以及良好的柔软性和透气性,可用于口罩、防护服、纸尿裤等医疗或一次性卫生用品。与现有技术相比,本发明制备方法简单易行,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110551709B
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN201910814264.3
申请日:2019-08-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素基3D打印的乳酸菌包埋材料及其制备方法与应用。该方法包括:将海藻酸钠加入纳米纤维素溶液中,混匀,离心,得到混合液;将壳聚糖加入水中,混匀,加入冰醋酸,得到壳聚糖溶液;往壳聚糖溶液中加入乳酸菌菌粉,混匀,得到壳聚糖‑乳酸菌菌悬液;将混合液作为外层材料,将壳聚糖‑乳酸菌菌悬液作为内层材料,进行3D打印,得到打印产物;将氯化钙溶液喷淋在打印产物的表面上,进行固化,冷干得到所述纳米纤维素基3D打印的乳酸菌包埋材料。该纳米纤维素基3D打印的乳酸菌包埋材料,其以纳米纤维素和壳聚糖为载体固定乳酸菌,能够实现高效的酸奶连续式循环发酵,可解决乳酸菌保藏难、利用率低及成本高的问题。
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公开(公告)号:CN112661980B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202011423994.X
申请日:2020-12-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08J3/075 , C08L5/08 , C08K3/34 , C08B37/08 , A61L27/44 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/58 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种可3D打印的壳聚糖/锂皂石复合水凝胶及其制备方法与应用。所述方法包括:在加热条件下,将甲基丙烯酸酐加入壳聚糖(或其衍生物)溶液中反应,透析并冻干,获得甲基丙烯酸化改性的壳聚糖或其衍生物;将光引发剂、锂皂石粉末和甲基丙烯酸化改性的壳聚糖(或其衍生物)先后溶解在水中,搅拌均匀、水浴加热后得到可打印水凝胶油墨;将上述水凝胶按照设定的形状3D打印得到三维支架,并将打印后支架通过紫外光固化一定时间。该水凝胶支架的形状可设计,具有良好的机械性能和生物学性能,无细胞毒性且可以促进细胞生长。与现有技术相比,本发明使用低含量锂皂石制备可3D打印的壳聚糖复合水凝胶,制备方法简单易行,可推广应用。
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公开(公告)号:CN112623500B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202011425688.X
申请日:2020-12-08
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了食品包装用还原氧化石墨烯固定纳米银的三明治状壳聚糖基抗菌复合膜及其制备方法与应用。该方法包括:以玉米秸秆为还原剂,以氧化石墨烯为模板,得到还原氧化石墨烯固定纳米银复合溶液;通过还原氧化石墨烯和壳聚糖之间的静电作用,层层自组装制备三明治状的壳聚糖基食品包装用的抗菌复合膜。本发明得到的壳聚糖基复合膜在还原氧化石墨烯和三明治结构的双重作用下固定纳米银,达到持久缓慢释放的效果。累积释放实验表明,该复合膜14天后的纳米银释放率仅为0.5‑6%wt%。将该复合膜应用于食品包装时,具有抗菌作用的纳米银颗粒不会过快释放到食品中,避免了其在食品包装应用中的累积毒性问题。
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公开(公告)号:CN108159480B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201711371506.3
申请日:2017-12-14
Applicant: 华南理工大学
IPC: A61L24/00
Abstract: 本发明公开了一种可注射多糖粘土复合凝胶的制备方法及应用。本发明制备方法将剥离型多糖粘土复合物加入去离子水中,充分搅拌均匀,得到剥离型多糖粘土复合物溶液,经旋转蒸发浓缩,得到可注射多糖粘土复合凝胶。本发明制备的复合凝胶由于多糖和粘土的相互作用限制了粘土的扩散,克服了单纯粘土止血材料容易引起血栓的问题,同时具有可注射性,可用作止血材料直接涂布于伤口处,达到快速止血、抑菌的效果。
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公开(公告)号:CN110915812B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201911208945.1
申请日:2019-11-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种原位制备并固定纳米银颗粒的抗菌秸秆及其制备方法与应用。该方法包括:将杆状秸秆截段,得到块状秸秆;将块状秸秆浸泡在银氨溶液中,搅拌,得到混合液,在搅拌状态下微波处理,洗涤微波处理后的产物,干燥,得到原位制备并固定纳米银颗粒的抗菌秸秆。该方法利用生物质的还原性官能团将纳米银原位还原并固定在秸秆表面和内部,制备的纳米银颗粒分散均匀、粒径均一,可通过调节银氨溶液的浓度实现纳米银颗粒的分布密度情况。本发明使用固体秸秆作为还原剂和稳定剂制备纳米银颗粒,绿色环保、易操作、低成本、低毒性;微波辅助的制备方法简单易行、低能耗、反应快速。制备得到的纳米银颗粒附着在秸秆表面和内部的孔道,结构稳定。
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公开(公告)号:CN108102151B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201711371492.5
申请日:2017-12-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种木聚糖‑点击‑壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法。该方法将壳聚糖季铵盐接枝叠氮基后插层进入蒙脱土的层空间,得到叠氮基壳聚糖季铵盐/蒙脱土复合材料;再将接枝炔基的木聚糖与叠氮基壳聚糖季铵盐/蒙脱土复合材料中的叠氮基壳聚糖季铵盐进行点击化学反应,利用点击化学反应在木聚糖和壳聚糖季铵盐之间构建共价键链接,制备得到木聚糖‑点击‑壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料。本发明在水相中制备木聚糖‑点击‑壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料,避免了有机溶剂的使用,制得的纳米复合材料在助留助滤、合成纳米贵金属方面有着重要的研究和应用价值,实现木聚糖、壳聚糖季铵盐和蒙脱土三种天然资源的综合利用。
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公开(公告)号:CN110915812A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911208945.1
申请日:2019-11-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种原位制备并固定纳米银颗粒的抗菌秸秆及其制备方法与应用。该方法包括:将杆状秸秆截段,得到块状秸秆;将块状秸秆浸泡在银氨溶液中,搅拌,得到混合液,在搅拌状态下微波处理,洗涤微波处理后的产物,干燥,得到原位制备并固定纳米银颗粒的抗菌秸秆。该方法利用生物质的还原性官能团将纳米银原位还原并固定在秸秆表面和内部,制备的纳米银颗粒分散均匀、粒径均一,可通过调节银氨溶液的浓度实现纳米银颗粒的分布密度情况。本发明使用固体秸秆作为还原剂和稳定剂制备纳米银颗粒,绿色环保、易操作、低成本、低毒性;微波辅助的制备方法简单易行、低能耗、反应快速。制备得到的纳米银颗粒附着在秸秆表面和内部的孔道,结构稳定。
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公开(公告)号:CN110179979A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910420296.5
申请日:2019-05-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种新型的硫化铜基高效抗肿瘤复合材料及其制备方法与应用。所述方法包括:在海藻酸钠水溶液中制备硫化铜纳米粒子,将硫化铜纳米粒子与葡萄糖氧化酶共负载于介孔有机硅,快速合成一种新型的硫化铜基高效抗肿瘤复合材料。该复合材料具有制备便捷、使用方便及抗肿瘤效果显著等优点。与现有技术相比,该复合材料联合利用了硫化铜纳米粒子的光热效应、光动力效应,葡萄糖氧化酶的加入能够显著增强硫化铜纳米粒子的光动力效应,能够实现基于纳米硫化铜的高效肿瘤治疗。该复合材料在光诱导高效肿瘤治疗领域具有重大的应用价值。
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