一种枯名醛与β-聚环糊精包合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117838885A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410043285.0

    申请日:2024-01-11

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种枯名醛与β‑聚环糊精包合物及其制备方法和应用,属于医药技术领域。提供了一种枯茗醛与β‑聚环糊精包合物,包括枯茗醛以及用于包合枯茗醛的β‑聚环糊精,所述的β‑聚环糊精是由β‑环糊精聚合而成。本发明以脂溶性的枯茗醛为有效活性成分,以β‑聚环糊精为载体,能够显著提高枯茗醛的水溶性,进而提高其生物利用度,抗菌以及抗癌活性。将本发明提供的枯茗醛与β‑聚环糊精包合物作为活性成分制备抗菌以及抗癌药物,能够改善枯茗醛水溶性差,生物利用度低的问题,使枯茗醛能够更好的吸收并发挥作用。同时,本发明提供的枯茗醛与β‑聚环糊精包合物生物安全性好,能够有效避免枯茗醛药物分子可能存在的隐患以及毒副作用,具有广阔的市场前景。

    一种水溶性超分子包合物DPG及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114085298A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111442512.X

    申请日:2021-11-30

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种水溶性超分子包合物DPG及其制备方法和应用,本发明将超分子化合物与硫化促进剂DPG进行超分子相互作用,形成超分子包合物DPG,这是一种在提高DPG水溶性和分散性的同时能够完全保留DPG分子结构的方法,且所使用的超分子主体不会影响乳胶本身的性能。本发明先将超分子化合物与DPG按一定比例通过球磨制备超分子包合物DPG,然后在天然乳胶熟成过程中加入水溶性超分子包合物DPG,混合均匀后上机发泡、蒸箱硫化、干燥后得到乳胶海绵制品。本发明制成的乳胶制品拉伸强度和回弹性明显提升,硬度也有所降低,同时也更加健康、卫生,具有广阔的市场前景。

    一种银纳米花/羟丙基甲基纤维素/热塑型聚氨酯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113980314A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202110017166.4

    申请日:2021-01-07

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种银纳米花/羟丙基甲基纤维素/热塑型聚氨酯复合材料的制备方法,以热塑型聚氨酯为基体材料,银纳米花为导电材料,使用羟丙基甲基纤维素将银纳米花制成银纳米花薄膜,将热塑型聚氨酯溶液浇铸在银纳米花薄膜上,由于热塑型聚氨酯溶液的渗透作用制备成热塑型聚氨酯层和银纳米花/羟丙基甲基纤维素/热塑型聚氨酯层双层的复合材料。本发明制备的银纳米花/羟丙基甲基纤维素/热塑型聚氨酯复合材料的拉伸性能好,具有良好的导电性,其在传感性能方面优异,应变和电阻变化率的线性相关性好、灵敏度高、响应快,可以对人体运动进行检测,在可穿戴器件方面具有良好的前景。

    一种微波法制备磷/氧掺杂纳米多孔碳材料的方法

    公开(公告)号:CN111977633A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010747704.0

    申请日:2020-07-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种微波法制备磷/氧掺杂纳米多孔碳材料的方法,(1)将碳源、磷源和微波吸收剂按照不同的比例均匀混合,得到混合物;(2)将分散剂和上述混合物置于微波反应器中,在空气气氛下发生微波反应,待产物自然冷却后,将产物用酸洗和水洗去除杂质,干燥,得到磷/氧掺杂纳米多孔碳材料。该产品物化性质稳定,且具有较高比表面积和比电容。

    一种导电乳胶海绵的制备方法

    公开(公告)号:CN111875841A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010696542.2

    申请日:2020-07-17

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种导电乳胶海绵的制备方法,该材料以天然乳胶海绵为基材,经过聚多巴胺对海绵表面改性,并在海绵表面负载银纳米颗粒,得到导电乳胶海绵。所制备的导电乳胶海绵的最大拉升强度是0.067Mpa,断裂伸长率为435.41%,保持了天然乳胶海绵良好的力学性能,同时最佳的导电海绵的体积电阻率为85Ω·m,有良好的导电性能。

    一种氮掺杂碳纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107619035A

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201711094898.3

    申请日:2017-11-09

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 张旺 柴华 刁国旺

    Abstract: 一种氮掺杂碳纳米材料的制备方法,涉及能源材料技术领域,将三聚氰胺与柠檬酸钾混合研磨后,研磨可以使两种固体粉末充分混合,使固相分散均匀。在惰性气体的保护下置于管式炉中煅烧,待自然冷却后,将冷却的产物采用盐酸、水洗涤,取得固相干燥,得到氮掺杂的碳纳米材料。本发明操作方法简单易行、流程较短、原料易得,所得到的氮掺杂碳纳米材料物化性质较为稳定,且具有较高比表面积和比电容,可提高多孔碳纳米片电极材料的容量。

    超分子石墨烯负载二氧化锰自组装体的制备方法

    公开(公告)号:CN104992849A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510319605.1

    申请日:2015-06-12

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/86

    Abstract: 超分子石墨烯负载二氧化锰自组装体的制备方法,涉及超分子化学技术领域。本发明以石墨烯为基础的超级电容器,结合二氧化锰的法拉第电容的性质与石墨烯的高比表面积和高导电性来提高电化学性能,利用超分子作用,通过一个快速简单的制备了石墨烯-二氧化锰复合物,然后通过超分子作用将石墨烯组装,最后得到石墨烯夹心二氧化锰纳米颗粒的三维自组装体。实验证明,石墨烯负载二氧化锰的自组装体相对纯二氧化锰有较高的比电容,比电容最大可达867.8Fg-1。

    一种磁性活性碳纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN104047071A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410317561.4

    申请日:2014-07-07

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种磁性活性碳纤维的制备方法,属于材料生产技术领域,先将聚丙烯腈和磁性四氧化三铁颗粒溶于N,N-二甲基甲酰胺中,得到纺丝液;经静电纺丝得到原丝,再将原丝依次经过预处理、预氧化、碳化和活化得到磁性的活性碳纤维。本发明方法操作简便,条件易控。制成的材料结构稳定,具有较高的导电性能,可作为电池的电极材料,具有的优异的吸波性能,可在电磁屏蔽中广泛应用。用其作为吸附材料,吸附容量大、吸附速度快,并且吸附后可通过磁铁有效分离,回收的磁性碳纤维可再生利用。

    一种水溶性二茂铁超分子包合物的制备方法

    公开(公告)号:CN101974110B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010506173.2

    申请日:2010-10-14

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 刁国旺 张旺

    Abstract: 一种水溶性二茂铁超分子包合物的制备方法,本发明属于超分子材料技术领域水溶性金属有机材料的制备工艺,先以β-环糊精为原料,在强碱性条件下与环氧氯丙烷发生交联生成β-环糊精聚合物。再以β-环糊精聚合物为主体分子,二茂铁为客体分子,乙二醇为反应溶剂,发生均相超分子反应生成水溶性二茂铁超分子包合物。制备方法操作简便,条件易控,环境污染小,易于工业化。该材料的优点在于不但水溶性高,而且结构稳定,不破坏二茂铁自身的结构。其良好的水溶性使得这种二茂铁超分子包合物可应用于水相电分析化学、生物传感器、水相有机合成、生物医药等领域。

Patent Agency Ranking