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公开(公告)号:CN109620841A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910057205.6
申请日:2019-01-22
Applicant: 南京林业大学
IPC: A61K33/04 , A61P35/00 , A61K31/715
CPC classification number: A61K33/04 , A61K31/715 , A61P35/00 , A61K2300/00
Abstract: 本发明公开了一种阿拉伯半乳聚糖基纳米硒及其制备方法和应用,该方法以抗坏血酸为还原剂,以阿拉伯半乳聚糖为模板,与亚硒酸钠共混,快速制备得到阿拉伯半乳聚糖基纳米硒。本发明制备获得的阿拉伯半乳聚糖基纳米硒制品同时具有阿拉伯半乳聚糖和纳米硒的生物学活性,可作为癌症治疗的辅助药物。本发明的制备方法具有反应条件温和、操作简单、成本低和绿色环保等优点。
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公开(公告)号:CN109265758A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811067274.7
申请日:2018-09-12
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08L5/08 , C08L3/02 , C08L5/14 , C08K5/521 , C08K5/17 , C08J3/075 , A61K47/36 , A61K47/24 , A61K47/18
CPC classification number: C08J3/075 , A61K47/183 , A61K47/24 , A61K47/36 , C08J2305/08 , C08J2403/02 , C08J2405/08 , C08J2405/14 , C08K5/17 , C08K5/521
Abstract: 本发明公开了一种温度/pH双响应型水凝胶及其制备方法,该方法包括:部分脱乙酰几丁质制备;几丁质纳米纤维分散液的制备;将水相、油相和表面活性剂按照比例缓慢滴加混合,经过2-72小时不停搅拌得到澄清透明的水包油型微乳液;将几丁质纳米分散液、微乳液、β-磷酸甘油和生物复合因子按比例混合均匀,经过碱性凝固浴得到具有温度/pH双响应型水凝胶。本发明将β-GP和生物复合因子与几丁质纳米纤维复合制备得到温度/pH双响应型水凝胶,制备方法简单,可操作性强。该温度/pH双响应型水凝胶具有良好机械性能、生物相容性、温度响应性、pH响应性和缓释性能,可应用于药物缓释等医药领域,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109161975A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811092035.7
申请日:2018-09-18
Applicant: 南京林业大学
IPC: D01F4/02
CPC classification number: D01F4/02
Abstract: 本发明属于蚕丝蛋白纳米纤维的制备技术领域,涉及一种pH敏感型蚕丝蛋白纳米纤维及其分散液、制备方法和应用。本发明的制备方法,包括:向酸性溶液中加入蚕丝,得到混合液;将所述混合液进行恒温加热,搅拌,得到固体悬浮液;分离所述固体悬浮液中的水不溶物,将所述水不溶物洗涤至中性,得到pH敏感型蚕丝蛋白纳米纤维。该蚕丝蛋白纳米纤维是不溶于水的结晶结构,不会发生构象转变,不会发生凝胶化,可以稳定分散于水溶液,具有良好的pH响应性和生物相容性。本发明采用的制备方法工艺简单,无毒无害,提高了蚕丝蛋白纳米纤维的得率,为实现蚕丝蛋白基生物质资源的高效利用提供了新思路和新方法。
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公开(公告)号:CN108929889A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810870275.9
申请日:2018-08-01
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种制备果胶二糖和果胶三糖的方法,通过低酯果胶在100~140℃水热处理与内切果胶酶选择性酶解耦合处理,可实现高得率果胶二糖和果胶三糖的制备。试验结果表明:本方法果胶二糖和果胶三糖的得率远高于水热法或酶法单独降解低酯果胶时的得率,同时本方法还具有环保清洁、易于工业化的特点,具有很好的实用性。
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公开(公告)号:CN108822309A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810532675.9
申请日:2018-05-29
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有缓释性能的纳米纤维/微乳液复合水凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)原料经机械处理后获得纳米纤维分散液。(2)将水相、油相和表面活性剂按照一定比例缓慢滴加混合,经过2-72小时不停搅拌得到澄清透明的水包油型(O/W)微乳液。(3)将纳米纤维分散液与微乳液混合均匀,经过凝固浴得到纳米纤维/微乳液复合水凝胶。本发明方法简单,可操作性强,所制备的纳米纤维/微乳液复合水凝胶具有良好形态、机械性能和缓释性能。该复合水凝胶在药物缓释等生物医药领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105820352B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610208748.X
申请日:2016-04-06
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种正电性几丁质纳米纤维水凝胶及气凝胶的制备方法,包括1)取几丁质原料进行预处理,获得几丁质浆料;2)几丁质浆料经常温或高温碱处理,获得部分脱乙酰基几丁质;3)部分脱乙酰基几丁质在弱酸性水溶液中经机械处理制备得到正电性几丁质纳米纤维分散液;4)正电性几丁质纳米纤维分散液经碱性凝固浴处理制备得到物理交联的正电性几丁质纳米纤维水凝胶;5)正电性几丁质纳米纤维水凝胶经干燥脱水制备得到正电性几丁质纳米纤维气凝胶。本方法简单且可操作性强,可低成本的实现水凝胶制备;所制备的几丁质纳米纤维水凝胶、气凝胶材料具有形态好,浓度低,强度高、生物相容且无毒无害的优点,在生物医药方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106117571B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610630647.1
申请日:2016-08-04
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种硅烷偶联剂增强木质纤维素基复合凝胶材料的制备方法,首先采用硅烷偶联剂改性木质纤维素表面,由于硅烷偶联剂的存在,可使得木质纤维素各组分间发生一定的化学交联反应,改善析出时的界面相容性,从而使得制备得到的凝胶材料结构紧密,孔隙丰富,实现凝胶强度的大幅度提高。其次,采用硅烷偶联剂改性无机玻璃纤维表面,进而在木质纤维溶解过程中添加改性后的玻璃纤维通过溶液共混的方法将其引入木质纤维素基凝胶材料中,用无机玻璃纤维复合与化学交联剂改性共同作用来提高木质纤维素基凝胶强度。本发明的优点在于用化学改性法提高木质纤维素凝胶的凝胶强度,所得改性凝胶可广泛应用于分离、吸附、传感器、生物医药等领域。
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公开(公告)号:CN107583472A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710892788.5
申请日:2017-09-27
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素/滤纸复合过滤膜材料的制备方法,包括1)应用TEMPO氧化结合机械处理法从纤维素原料制备纳米纤维素;2)用真空抽滤法,将纳米纤维素和基材滤纸进行层级复合,制备出纳米纤维素/滤纸层级复合过滤膜材料;或,采用抄纸工艺,将纳米纤维素和滤纸浆嵌入式复合,制备出纳米纤维素/滤纸嵌入复合过滤膜材料。本发明通过控制纳米纤维素的形貌尺寸大小、纳米纤维素与普通滤纸(滤纸浆)的复合方式(层级/嵌入)以及干燥方式实现了复合超滤膜及微滤膜材料的性能可控性。复合过滤膜材料中含有带负电性的纳米纤维素,不仅有过滤性能,且可有效提高对细小微粒的吸附能力,提高过滤效率。
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公开(公告)号:CN106117571A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610630647.1
申请日:2016-08-04
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: C08J3/24 , C08J3/075 , C08J2397/02 , C08K5/544 , C08K7/14 , C08K9/06 , C08L2312/08 , C08L97/02
Abstract: 本发明公开了一种硅烷偶联剂增强木质纤维素基复合凝胶材料的制备方法,首先采用硅烷偶联剂改性木质纤维素表面,由于硅烷偶联剂的存在,可使得木质纤维素各组分间发生一定的化学交联反应,改善析出时的界面相容性,从而使得制备得到的凝胶材料结构紧密,孔隙丰富,实现凝胶强度的大幅度提高。其次,采用硅烷偶联剂改性无机玻璃纤维表面,进而在木质纤维溶解过程中添加改性后的玻璃纤维通过溶液共混的方法将其引入木质纤维素基凝胶材料中,用无机玻璃纤维复合与化学交联剂改性共同作用来提高木质纤维素基凝胶强度。本发明的优点在于用化学改性法提高木质纤维素凝胶的凝胶强度,所得改性凝胶可广泛应用于分离、吸附、传感器、生物医药等领域。
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公开(公告)号:CN105418943A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510808206.1
申请日:2015-11-19
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: C08J3/11 , C08J2301/02 , C08L1/02 , C08L5/14 , C08L97/005
Abstract: 本发明涉及一种不同木质素含量的木质纤维素的溶解方法,属于木质纤维素加工与应用领域。目的是提供一种简便、生产成本低的木质纤维素的溶解工艺。将干燥后的木质纤维素加入多元醇溶液中加热搅拌2-3h后,进行机械预处理,得到的样品含有丙三醇或洗去丙三醇后的干样品分别与N-甲基吗啉-N-氧化物一水合溶液混合在85℃下搅拌溶解制得木质纤维素溶液。溶解得到的成品中是否含有丙三醇均能得到稳定、均一的木质纤维素溶液。本发明通过工艺改进将只溶解纯纤维素的N-甲基吗啉-N-氧化物用于含有木质素的木质纤维素原料的溶解,突破了传统的溶解纯纤维素的范畴。本发明提供的溶解方法对木质纤维素进行活化预处理,在不破坏木质纤维素原料晶型的同时降低了生产成本、简化了工艺方法。
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