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公开(公告)号:CN106582465B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201611154382.9
申请日:2016-12-14
申请人: 武汉理工大学
摘要: 本发明属于高分子材料和生物医用材料领域,特别是涉及一种采用一步法制备壳聚糖/海藻酸钠天然高分子核‑壳微球的方法。其特征在于包括如下步骤:首先配制氯化钙/壳聚糖混合溶液和海藻酸钠溶液,再通过微量注射器将其氯化钙/壳聚糖混合溶液滴加到海藻酸钠溶液中,放置形成微球,取出微球,再用蒸馏水清洗,最后得到壳聚糖/海藻酸钠天然高分子核‑壳微球。该方法具有制备工艺简单,制备步骤简化,设备简易,制备条件温和,易于控制,可重复性好,无需后处理、成本低廉等优点。本发明采用天然高分子材料作为制备原料,具有来源丰富、绿色环保、生物相容性良好、无毒性、生物可降解性以及价格低廉等特点和优点,生物医学领域具有十分良好的应用价值。
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公开(公告)号:CN107629795A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201711046482.4
申请日:2017-10-31
申请人: 武汉理工大学
摘要: 本发明一种具有可逆溶胶凝胶转变性能的硫化锌量子点/明胶纳米复合物的制备方法。其特征在于,它包括如下步骤:1)配制硫化钠溶液;2)配制乙酸锌/明胶混合溶液;3)硫化锌量子点/明胶纳米复合物的制备;4)硫化锌量子点/明胶纳米复合物的可逆溶胶凝胶转变性能。该方法具有新颖、简单方便、环境友好、制备条件温和、操作简单方便、易于控制、仪器设备简单、绿色环保、可重复性好、成本低廉的优点。得到的复合物不仅具有硫化锌量子点的荧光性能,还具备温度刺激响应性可逆溶胶凝胶转变性能。也可以用于制备掺杂型硫化锌量子点/明胶纳米复合物例如掺锰硫化锌量子点/明胶纳米复合物。该硫化锌量子点/明胶纳米复合物在荧光发光材料、纳米复合材料、荧光生物材料等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106582465A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611154382.9
申请日:2016-12-14
申请人: 武汉理工大学
CPC分类号: B01J13/22 , B01J13/02 , C08L5/08 , C08L2203/02 , C08L2205/02 , C08L5/04 , C08K2003/162
摘要: 本发明属于高分子材料和生物医用材料领域,特别是涉及一种采用一步法制备壳聚糖/海藻酸钠天然高分子核‑壳微球的方法。其特征在于包括如下步骤:首先配制氯化钙/壳聚糖混合溶液和海藻酸钠溶液,再通过微量注射器将其氯化钙/壳聚糖混合溶液滴加到海藻酸钠溶液中,放置形成微球,取出微球,再用蒸馏水清洗,最后得到壳聚糖/海藻酸钠天然高分子核‑壳微球。该方法具有制备工艺简单,制备步骤简化,设备简易,制备条件温和,易于控制,可重复性好,无需后处理、成本低廉等优点。本发明采用天然高分子材料作为制备原料,具有来源丰富、绿色环保、生物相容性良好、无毒性、生物可降解性以及价格低廉等特点和优点,生物医学领域具有十分良好的应用价值。
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公开(公告)号:CN105906828A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610421759.6
申请日:2016-06-13
申请人: 武汉理工大学
CPC分类号: C08J5/18 , C08J2305/04 , C08J2305/08 , C08L5/04 , C08L5/08 , C08L2203/16 , C23C26/00
摘要: 本发明属于高分子材料、生物材料、电化学领域,特别是涉及一种在金属基材表面自发沉积天然高分子凝胶膜的方法。一种在金属基材表面自发沉积天然高分子凝胶膜的方法,其特征在于,它包括如下步骤:1)天然高分子溶液的配制,采用下述二种之一作为天然高分子溶液:①配制海藻酸钠溶液;②配制羧化壳聚糖溶液;2)金属基材的准备;3)在金属基材表面自发沉积天然高分子凝胶膜,得到在金属基材表面自发沉积的天然高分子凝胶膜。这种方法操作简单方便,不需要使用任何外加电源设备或电沉积装置就能够直接实现一些天然高分子在金属基材表面沉积形成天然高分子凝胶膜。
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公开(公告)号:CN106222718B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201610767359.0
申请日:2016-08-30
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C25D9/06
摘要: 本发明涉及一种羧甲基纤维素的电沉积方法。一种羧甲基纤维素的电沉积方法,其特征在于,它包括如下步骤:1)配制羧甲基纤维素电沉积液;2)金属电极材料的准备:采用金属铜或金属钴作为羧甲基纤维素电沉积的阳极金属材料,采用铂片作为羧甲基纤维素电沉积的阴极金属材料;3)羧甲基纤维素的电沉积:将阳极和阴极同时浸入到装有羧甲基纤维素电沉积液的容器中,并将阳极和阴极连接到直流电源,进行羧甲基纤维素的电沉积,沉积时间为3~10分钟,得到电沉积在阳极金属电极材料表面的羧甲基纤维素电沉积层。该方法可在金属电极上电沉积形成羧甲基纤维素电沉积层,具有制备条件温和、操作简单方便、易于控制、仪器设备简单、绿色环保、可重复性好、成本低廉的优点。
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公开(公告)号:CN105906828B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201610421759.6
申请日:2016-06-13
申请人: 武汉理工大学
摘要: 本发明属于高分子材料、生物材料、电化学领域,特别是涉及一种在金属基材表面自发沉积天然高分子凝胶膜的方法。一种在金属基材表面自发沉积天然高分子凝胶膜的方法,其特征在于,它包括如下步骤:1)天然高分子溶液的配制,采用下述二种之一作为天然高分子溶液:①配制海藻酸钠溶液;②配制羧化壳聚糖溶液;2)金属基材的准备;3)在金属基材表面自发沉积天然高分子凝胶膜,得到在金属基材表面自发沉积的天然高分子凝胶膜。这种方法操作简单方便,不需要使用任何外加电源设备或电沉积装置就能够直接实现一些天然高分子在金属基材表面沉积形成天然高分子凝胶膜。
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公开(公告)号:CN106222718A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610767359.0
申请日:2016-08-30
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C25D9/06
摘要: 本发明涉及一种羧甲基纤维素的电沉积方法。一种羧甲基纤维素的电沉积方法,其特征在于,它包括如下步骤:1)配制羧甲基纤维素电沉积液;2)金属电极材料的准备:采用金属铜或金属钴作为羧甲基纤维素电沉积的阳极金属材料,采用铂片作为羧甲基纤维素电沉积的阴极金属材料;3)羧甲基纤维素的电沉积:将阳极和阴极同时浸入到装有羧甲基纤维素电沉积液的容器中,并将阳极和阴极连接到直流电源,进行羧甲基纤维素的电沉积,沉积时间为3~10分钟,得到电沉积在阳极金属电极材料表面的羧甲基纤维素电沉积层。该方法可在金属电极上电沉积形成羧甲基纤维素电沉积层,具有制备条件温和、操作简单方便、易于控制、仪器设备简单、绿色环保、可重复性好、成本低廉的优点。
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