一种水体正三价砷的净化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104056604B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201410333404.2

    申请日:2014-07-14

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种水体正三价砷的净化材料的制备方法,涉及环境技术领域。本发明以壳聚糖及其季铵盐衍生物为载体材料,采用反相悬浮交联聚合法包裹二氧化钛、四氧化三铁纳米粒子制备具有光催化及磁分离功能的壳聚糖基微纳米粒。本发明所用材料绿色环保,制备方法简单,所得微纳米粒粒径均匀,水体砷(III)吸附率高,有望成为一种具有高除砷(III)效率及磁分离功能的新型绿色水处理材料。

    三氧化二砷隐形免疫靶向抗肿瘤制剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103520728B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201310507359.3

    申请日:2013-10-25

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 三氧化二砷隐形免疫靶向抗肿瘤制剂的制备方法,属于生物医药技术领域,采用一种可生物降解、生物相容性良好的乳酸-羟基乙酸共聚物作为包封材料,采用双乳化-溶剂挥发法制得载三氧化二砷纳米粒。通过化学键共价偶联的方法在载三氧化二砷纳米粒表面修饰两亲性聚乙二醇,赋予其“隐形”功能,通过表面同步修饰LA,赋予其免疫靶向性。最终获得的三氧化二砷隐形免疫靶向抗肿瘤制剂微粒尺寸均一,形貌可控,分散性好,包封率可达90%以上。在体外可稳定释放45天,具备缓释功能,是一种新颖、高效的隐形免疫靶向As2O3制剂。

    一种水体正三价砷的净化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104056604A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410333404.2

    申请日:2014-07-14

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种水体正三价砷的净化材料的制备方法,涉及环境技术领域。本发明以壳聚糖及其季铵盐衍生物为载体材料,采用反相悬浮交联聚合法包裹二氧化钛、四氧化三铁纳米粒子制备具有光催化及磁分离功能的壳聚糖基微纳米粒。本发明所用材料绿色环保,制备方法简单,所得微纳米粒粒径均匀,水体砷(III)吸附率高,有望成为一种具有高除砷(III)效率及磁分离功能的新型绿色水处理材料。

    聚乙二醇壳聚糖自组装纳米粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN103524750A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310507335.8

    申请日:2013-10-25

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 聚乙二醇壳聚糖自组装纳米粒及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明以聚乙二醇修饰壳聚糖获得具有水溶性及生物相容性的壳聚糖衍生物,从而制备聚乙二醇壳聚糖自组装纳米粒。本发明的优点是:在温和的条件下,以TEMED·HCL为稀释剂,EDC和NHS为活化剂,通过共价偶联将mPEG-COOH接枝到CS上,以PEG修饰壳聚糖制备一种具有水溶性及良好生物相容性的聚乙二醇壳聚糖衍生物,使其能够在水溶液中自组装形成纳米粒。

    三氧化二砷隐形免疫靶向抗肿瘤制剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103520728A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310507359.3

    申请日:2013-10-25

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 三氧化二砷隐形免疫靶向抗肿瘤制剂的制备方法,属于生物医药技术领域,采用一种可生物降解、生物相容性良好的乳酸-羟基乙酸共聚物作为包封材料,采用双乳化-溶剂挥发法制得载三氧化二砷纳米粒。通过化学键共价偶联的方法在载三氧化二砷纳米粒表面修饰两亲性聚乙二醇,赋予其“隐形”功能,通过表面同步修饰LA,赋予其免疫靶向性。最终获得的三氧化二砷隐形免疫靶向抗肿瘤制剂微粒尺寸均一,形貌可控,分散性好,包封率可达90%以上。在体外可稳定释放45天,具备缓释功能,是一种新颖、高效的隐形免疫靶向As2O3制剂。

    一种氮化硼和聚苯胺的复合填料制备导热绝缘高分子基板的方法

    公开(公告)号:CN113308090B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202110723767.7

    申请日:2021-06-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种氮化硼和聚苯胺的复合填料制备导热绝缘高分子基板的方法,属于功能高分子复合材料技术领域。采用表面沉积法,将聚苯胺聚合在氮化硼表面,取得氮化硼和聚苯胺的复合粉体,所述氮化硼与聚苯胺的投料质量比为10∶1~3;将氮化硼和聚苯胺的复合粉体、环氧树脂和固化剂混合、消泡后,加热固化,得到导热绝缘高分子基板。本发明通过高导热绝缘无机填料表面包覆导电高分子,改善无机颗粒与有机基体之间界面相容性,并降低导热无机颗粒与基体之间界面热阻,在低填充量时,实现高导热绝缘性。

    一种氮化硼和聚苯胺的复合填料制备导热绝缘高分子基板的方法

    公开(公告)号:CN113308090A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110723767.7

    申请日:2021-06-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种氮化硼和聚苯胺的复合填料制备导热绝缘高分子基板的方法,属于功能高分子复合材料技术领域。采用表面沉积法,将聚苯胺聚合在氮化硼表面,取得氮化硼和聚苯胺的复合粉体,所述氮化硼与聚苯胺的投料质量比为10∶1~3;将氮化硼和聚苯胺的复合粉体、环氧树脂和固化剂混合、消泡后,加热固化,得到导热绝缘高分子基板。本发明通过高导热绝缘无机填料表面包覆导电高分子,改善无机颗粒与有机基体之间界面相容性,并降低导热无机颗粒与基体之间界面热阻,在低填充量时,实现高导热绝缘性。

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