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公开(公告)号:CN111909691B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202010578908.6
申请日:2020-06-23
申请人: 南京师范大学
摘要: 本发明公开了一种可光热抗菌近红外碳量子点的制备方法及其产品和应用,该制备方法包括:将尿素、柠檬酸和氯化铜加入到二甲基亚砜中搅拌混匀,高温反应,待反应产物冷却,将其与乙醇混合,进行离心,将所得沉淀物溶于去离子水中,经透析、冷冻干燥后即可得到近红外碳量子点。本发明得到近红外碳量子点,与其它碳量子点相比,在生物医用领域可实现光热杀菌且可实现细胞成像,该近红外碳量子点具有良好的生物相容性,低毒性,良好的杀菌性能且不会产生细菌耐药性等,因此在未来的生物成像以及抗菌领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112772670B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202011492237.8
申请日:2020-12-17
申请人: 南京师范大学
IPC分类号: A01N47/40 , A01N25/10 , A01P7/04 , C09K11/06 , C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N21/64
摘要: 本发明公开了一种四元复合纳米控释体系的制备方法,其制备包括:将多巴胺单体加入到石墨烯氧化物水溶液中,反应后离心分离,洗涤得到聚多巴胺/氧化石墨烯水溶液,再取溶于乙醇的啶虫脒加入到聚多巴胺/小尺寸氧化石墨烯水溶液中,搅拌,反应后取其中一部分放入反应釜中制备荧光量子点,后将荧光量子点再加入原体系中形成四元复合纳米农药控释剂。本发明制备工艺简单、操作方便、绿色环保、可控缓释。纳米体系在加入量子点之后显蓝色荧光,用于植物体内可标记追踪;且具有控释功能,可持续高效释放啶虫脒;无有毒的有机溶剂及助剂,绿色安全。
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公开(公告)号:CN113016823A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110143900.1
申请日:2021-02-02
申请人: 南京师范大学 , 南京周宁琳新材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种光热抗菌近红外双金属纳米粒子的制备方法,该制备方法包括:将氯金酸、氯化铜、长链有机胺和还原剂加入到超纯水中搅拌过夜,并油浴加热,待反应产物冷却,将其进行离心,将所得沉淀物溶于去离子水中,经去离子水和乙醇清洗三到四次后,经真空干燥后即可得到近红外双金属纳米粒子。本发明得到近红外双金属纳米粒子,与其它纳米粒子相比,其本身即具有一定的抗菌活性,在近红外光照射下还可实现光热杀菌,二者相结合后显示出高效的抗菌活性,可广泛应用于生物材料、医疗器械、伤口抗菌消毒等方面,并降低了细菌耐药风险,在未来的抗菌材料领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112772670A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011492237.8
申请日:2020-12-17
申请人: 南京师范大学
IPC分类号: A01N47/40 , A01N25/10 , A01P7/04 , C09K11/06 , C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N21/64
摘要: 本发明公开了一种四元复合纳米控释体系的制备方法,其制备包括:将多巴胺单体加入到石墨烯氧化物水溶液中,反应后离心分离,洗涤得到聚多巴胺/氧化石墨烯水溶液,再取溶于乙醇的啶虫脒加入到聚多巴胺/小尺寸氧化石墨烯水溶液中,搅拌,反应后取其中一部分放入反应釜中制备荧光量子点,后将荧光量子点再加入原体系中形成四元复合纳米农药控释剂。本发明制备工艺简单、操作方便、绿色环保、可控缓释。纳米体系在加入量子点之后显蓝色荧光,用于植物体内可标记追踪;且具有控释功能,可持续高效释放啶虫脒;无有毒的有机溶剂及助剂,绿色安全。
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公开(公告)号:CN110368940A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910660040.1
申请日:2019-07-22
申请人: 南京师范大学
IPC分类号: B01J23/745 , B01J37/03 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明提供一种Fe3O4/GQD纳米催化剂及其制备方法和应用。本发明所述的四氧化三铁修饰石墨烯量子点是通过共沉淀法制备得到的,其具有良好的稳定性。通过芬顿反应,可以有效地催化降解水中低浓度有机污染物,如染料,农药,激素,持久性有机污染物等。本发明涉及的纳米催化剂其制备方法简单,成本低廉,可宏量制备,具有高效的催化活性等特点,有望用于低浓度、难处理有机废水的净化。
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公开(公告)号:CN111803695B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202010578532.9
申请日:2020-06-23
申请人: 南京师范大学
摘要: 本发明公开了一种基于银掺杂碳点的NO释放型伤口敷料的制备方法及其产品和应用,其制备包括:将醋酸氯己定水溶液置于反应器中,在高温下反应,待反应器自然冷却至室温后将碳点溶液取出,将所得溶液逐滴加入到AgNO3溶液中,在高温下反应,反应后获得紫红色Ag/CDs复合溶液,经过透析后,加入L‑精氨酸搅拌,进一步透析,再对其进行冷冻干燥得到一种基于银掺杂碳点的NO释放型伤口敷料。与其他伤口敷料相比,本发明最终敷料样品能够与H2O2反应,功能性释放NO,其具备有多重抗菌机制,抗菌效果大大提升,通过抑菌圈实验,显示出高效的抗菌活性,可被广泛应用于伤口消毒抗菌方面,降低了细菌耐药性增加的风险。
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公开(公告)号:CN113234436A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110360503.X
申请日:2021-04-02
申请人: 南京师范大学 , 南京周宁琳新材料科技有限公司
IPC分类号: C09K11/06 , C09K11/02 , A61K41/00 , A61K47/52 , A61P31/04 , A61K49/00 , A61K31/14 , G01N21/64 , B82Y5/00 , B82Y20/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种近红外碳量子点/二氧化硅复合材料及其制备方法和应用,属于生物纳米材料技术领域。以尿素、柠檬酸和氯化铜为原料,二甲基亚砜为溶剂,通过溶剂热一步反应得到可光热、光动力抗菌的近红外碳量子点;然后,将季铵盐修饰到近红外碳量子点表面,得到可光热、光动力、季铵盐三重协同抗菌的改性近红外碳量子点;最后,将季铵盐修饰的近红外碳量子点通过静电吸附作用与改性二氧化硅结合,得到具有优异生物相容性、高效杀菌性及降解性良好的近红外碳量子点/二氧化硅复合材料。本发明的制备方法简单便捷并且不需要昂贵仪器,制得的复合材料生物相容性良好且在近红外区域有吸收,可用于生物成像和多重协同抗菌领域。
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公开(公告)号:CN112137987A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011203004.1
申请日:2020-11-02
申请人: 南京师范大学
IPC分类号: A61K9/51 , A61K47/02 , A61K47/22 , A61K31/704 , A61P35/00
摘要: 本发明公开了一种小尺寸靶向层状硅铝酸盐载药平台的制备方法及其载药平台应用,其制备包括:将层状硅铝酸盐溶解在去离子水中,进行过滤,得到层状硅铝酸盐混合溶液,静置后,取出上层清液,向其中加入抗癌药物,在避光条件下搅拌,再经过离心水洗后,获得沉淀,向该沉淀中加入叶酸溶液,搅拌得到悬浮溶液,最后再对其进行冷冻干燥,得到一种小尺寸靶向层状硅铝酸盐载药平台。本发明制备的一种小尺寸层状硅铝酸盐具有良好的生物相容性,在其表面接有叶酸使其能够更加精准地与肿瘤细胞上的叶酸受体结合,这种载药平台能够稳定的释放阿霉素且抗肿瘤效果优异,且降低药物在体内的毒副作用。同时本发明的载药平台合成工艺简单,使得实际操作简单高效。
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公开(公告)号:CN111803695A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010578532.9
申请日:2020-06-23
申请人: 南京师范大学
摘要: 本发明公开了一种基于银掺杂碳点的NO释放型伤口敷料的制备方法及其产品和应用,其制备包括:将醋酸氯己定水溶液置于反应器中,在高温下反应,待反应器自然冷却至室温后将碳点溶液取出,将所得溶液逐滴加入到AgNO3溶液中,在高温下反应,反应后获得紫红色Ag/CDs复合溶液,经过透析后,加入L-精氨酸搅拌,进一步透析,再对其进行冷冻干燥得到一种基于银掺杂碳点的NO释放型伤口敷料。与其他伤口敷料相比,本发明最终敷料样品能够与H2O2反应,功能性释放NO,其具备有多重抗菌机制,抗菌效果大大提升,通过抑菌圈实验,显示出高效的抗菌活性,可被广泛应用于伤口消毒抗菌方面,降低了细菌耐药性增加的风险。
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公开(公告)号:CN110252343A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910635079.8
申请日:2019-07-15
申请人: 南京师范大学
IPC分类号: B01J27/043 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种FeS-GQDs复合纳米材料及其制备方法和应用,方法包括:将石墨烯量子点溶解在蒸馏水中,再将FeSO4的水溶液和Na2S的水溶液加入混合,反应10 h,待反应产物冷却后,进行透析,制得FeS-GQDs复合纳米材料。与其他催化材料的制备方法相比,本发明操作简单,催化效率高,减少了二次环境污染问题。该FeS-GQDs复合纳米材料通过催化降解甲基橙的实验为测试,综合评定了其在有机物降解方面的催化活性,为含有有机污染物的工业废水的处理提供了可靠实验依据;为石墨烯基类Fenton催化剂的生产及在环境领域的应用提供了新的思路。
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