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公开(公告)号:CN102871020A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210390061.4
申请日:2012-10-15
Applicant: 苏州大学
IPC: A23L1/09
Abstract: 一种胃肠功能调理的营养液配方及其制备方法,每100毫升生理盐水中含有:蛋白质5~10g;维生素A 300~600ug;维生素D 25~50ug;谷氨酰胺800~1200mg;维生素B1 2~3mg;维生素B2 2~3mg;维生素B6 2~3mg;维生素C 100~200mg;维生素E 10~20mg;叶酸100~200ug;钙200~400mg;铁3~6mg;锌3~6mg;硒30~40ug;益生菌30000000~60000000CFU;乳果糖10~20g。取40~50℃100毫升生理盐水,依次加入蛋白粉和各组分搅拌均匀,最后加入益生菌和乳果糖溶解调制而成。该营养液既提供充分营养,不加重肠道负担,又对病人胃肠道的不同部位的菌群和黏膜进行调整和修复,改善肠道黏膜屏障功能而增加营养元素的吸收。
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公开(公告)号:CN100363542C
公开(公告)日:2008-01-23
申请号:CN200610040490.3
申请日:2006-05-16
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯醇静电纺丝溶液。其技术方案是:在聚乙烯醇溶液中加入酰胺类、胺羧类和多羧类等络合剂,加入的络合剂与聚乙烯醇质量之比为1∶100~99∶100。经络合处理后,PVA溶液中的高价金属离子更多地与络合剂分子结合,它们的干扰作用被屏蔽,从而,显著地改善了价低质次的PVA原料纺丝原液的静电纺丝性能。同时,本发明所采用的络合处理技术工艺简单,生产过程无污染,尤其是以普通低价PVA为原料,能够大幅度降低纳米纤维的成本,促进PVA纳米纤维快速发展与推广应用。
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公开(公告)号:CN117757125A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311484439.1
申请日:2023-11-09
Applicant: 苏州大学附属第一医院
Abstract: 本发明公开了一种接枝HAV多肽的甲基丙烯化明胶微球的制备方法及应用。本发明制备出的水凝胶微球一方面具备分散性和良好的生物相容性,另一方面能搭载大鼠尾椎髓核细胞,在大鼠体内实现髓核组织摘除后的再生。本发明为当前将多肽用于细胞与组织工程的研究提供了新思路,拓展了多肽水凝胶材料的应用前景。
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公开(公告)号:CN116791219A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310176549.5
申请日:2023-02-16
Abstract: 本发明涉及一种纤维纺丝机及纤维制造方法,包括底座,在底座上通过电机转动连接纺丝桶,在纺丝桶内壁设置由导电介质和电容介质导通的导电层,在纺丝桶底部阵列设置分别与导电介质和电容介质导通的连接片,在底座上设置环形布置的负极触点和正极触点,通过纺丝桶的旋转,使得触点与连接片之间互相连接,使得纺丝桶表面间隔的显现负电极和正电极,同时通过往复导通的电容介质实现电势的间隔消除,进而实现纺丝的控制;本发明通过快速旋转的纺丝桶配合以阵列布置的纤维喷针实现纺丝的阵列有序纺丝,相比于现有技术中的单纤维喷针的摆动式纺丝,本结构纺丝更为均匀,仅需要动态的控制纺丝桶上电荷极性就可以实现均匀的纺丝。
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公开(公告)号:CN116144042A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211674655.8
申请日:2022-12-26
Applicant: 苏州大学附属第一医院
IPC: C08J3/075 , C12N5/0775 , C08L5/08 , C08L71/02 , C08K7/14
Abstract: 本发明提供了一种自组装生物玻璃水凝胶的制备方法。与现有技术相比,本发明首先利用静电纺丝技术构建生物玻璃静电纺丝纤维,然后和接枝了多聚磷酸的透明质酸共混匀,随后利用与正电荷的多肽室温下孵育快速构建自组装生物玻璃水凝胶,该方法制备得到的生物玻璃水凝胶具备良好的力学性能,体内体外生物相容性,同时能实现骨髓间充质干细胞的体外3D培养,本发明制备的凝胶系统在组装和降解中拥有复合网络可以更好地模拟原生细胞外基质,并为间充质干细胞用于细胞生物工程提供新工具,为当前利用有机‑无机自组装复合材料用于细胞与组织工程的研究提供了新思路,拓展了自组装水凝胶材料的应用前景。
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公开(公告)号:CN109264771B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201710587215.1
申请日:2017-07-18
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种全无机卤素钙钛矿纳米晶体及其制备方法,所述制备方法首先制备出Cs4PbX6纳米晶体,然后将该Cs4PbX6纳米晶体分散于非极性溶剂中,得到分散溶液,而向所述分散溶液中注水并震荡,使得所述Cs4PbX6纳米晶体转化为CsPbX3纳米晶体,通过上述水引发过程,实现了在常温常压下将不发射荧光的Cs4PbX6纳米晶体转化为发光性能优越的CsPbX3纳米晶体。本发明的方法工艺简单、操作方便,所制备的Cs4PbX6纳米晶体的分散性良好,发光性能极佳,发射宽度狭窄、光致发光量子产率高达75%,而且其光学性能在整个可见光范围内可调。
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公开(公告)号:CN109608301A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201710964985.3
申请日:2017-10-17
Applicant: 苏州大学
IPC: C07C11/08 , C07C11/09 , C07C11/167 , B01J23/08 , B01J29/40 , B01J29/70 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01J37/18 , B01J35/10
Abstract: 本发明提供一种丁烷催化脱氢制备丁烯和丁二烯的方法,使用包含锆和镓的双活性组分复合催化剂,丁烷进行高效脱氢,产物中丁二烯的选择性达到17%,总丁烯的选择性达到81.5%,而且催化剂在高温下表现出良好的稳定性和再生性。
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公开(公告)号:CN104209533B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201410347371.7
申请日:2014-07-21
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种快速制备金纳米棒的方法,属于纳米材料技术领域,为解决现有的金纳米棒种子诱导生长法耗时长等问题而设计。使用阳离子表面活性剂氯化季铵盐作为保护剂,在氯金酸溶液中,通过离子和银离子的辅助作用,加入还原剂油酸钠、抗坏血酸和通过硼氢化钠还原得到的金种子,得到金纳米棒。本发明所述的方法只需要约15分钟的时间即可完成金纳米棒的合成,不仅大大缩短了金纳米棒的合成时间,为金纳米棒的实际应用提供了物质基础,而且所得到的金纳米棒产率高,球状颗粒少。
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公开(公告)号:CN106040234A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610397753.X
申请日:2016-06-07
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: B01J23/62 , B01J35/023 , B01J37/0072
Abstract: 本发明公开了一种铂镓复合纳米催化剂的制备方法,包括以下步骤:S1、将乙酰丙酮铂和乙酰丙酮镓溶于醇类溶剂中并混合均匀,制得混合溶液;S2、将醇类溶剂加入反应器中,并将所述醇类溶剂在惰性气体保护下进行加热;S3、预先将催化剂载体加入反应器中,并将所述混合溶液通过热注入法加入反应器中,反应得到反应液;S4、反应液预先在较高温度下反应一段时间,随后将所述反应液进行水浴加热并搅拌,搅拌后依次进行离心分离、干燥、焙烧,制得铂镓复合纳米催化剂。相应地,本发明还公开了一种铂镓复合纳米催化剂。本发明方法采用热注入的方法,使用醇类溶剂作为溶剂以及还原剂,在氮气环境中,利用醇类溶剂的还原作用高温下促进二者的共同还原、成核以及生长。
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公开(公告)号:CN104308179A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410546134.3
申请日:2014-10-16
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种高产率金纳米三角片的快速制备方法,在阳离子表面活性剂氯化季铵盐溶液中,加入四氯金酸溶液和可溶性碘离子溶液,用抗坏血酸为还原剂,加入碱溶液调节酸碱度来诱导金纳米三角片的生长。本发明所述的合成金纳米三角片的方法可在很短的时间完成(大约8分钟),而使用种子生长法为基础的金纳米三角片的合成,通常合成步骤繁琐,条件不易控制,重复性差,且需要3至4小时才能完成金纳米三角片的完全生长。因此本方法不仅大大缩短了金纳米三角片的合成时间,而且所得到的金纳米片产率和形貌均一性都得到了提高,并且尺寸可调,为金纳米片的广泛应用提供了基础。
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