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公开(公告)号:CN113398333B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202110609468.0
申请日:2021-06-01
Applicant: 东南大学苏州医疗器械研究院
IPC: A61L27/52 , A61L27/46 , A61L27/44 , A61L27/58 , C08F220/56 , C08F220/54 , C08F222/38
Abstract: 本发明公开了一种水凝胶基磷酸钙镁材料及其作为骨修复材料的应用,所述水凝胶基磷酸钙镁材料由A组分和B组分双组分组成:A组分组成包括聚合单体、交联单体和分散溶液,聚合单体选自丙烯酰胺和/或聚异丙基丙烯酰胺,交联单体选自甲叉丙烯酰胺;B组分组成包括引发剂、无机填料颗粒,无机填料颗粒选自过烧氧化镁、磷酸盐体系的混合物,无机填料颗粒的粒径为50‑300目之间。本发明所提供的骨修复材料的合成路线简单,便于操作,可注射,成本低廉,能实现体内自胶结,无须其他激发条件,其力学性能可控,具有良好的生物相容性和可降解性,能有效促进生物细胞粘附、增殖和分化。
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公开(公告)号:CN113248204A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110569680.9
申请日:2021-05-25
Applicant: 东南大学
IPC: C04B28/04 , C09D1/06 , C09D7/61 , C09D183/04 , C09D7/65 , C04B41/70 , C04B111/20
Abstract: 本发明公开了一种用于水泥砂浆抗泛碱的超疏水涂层及其制备方法,该涂层包括设置于水泥砂浆基材上提供粗糙度的水泥涂层,在水泥涂层表面设有疏水乳液;其中,水泥涂层的组分包括水泥、砂子和颜料;水泥涂层中:水泥和水、砂子、颜料的质量比分别为1:(0.5‑1)、1:(2‑2.75)、1:(0.06‑0.072)。该方法包括:在水泥砂浆基材上构建水泥涂层;将疏水乳液涂覆在水泥涂层表面,干燥后制得。本发明由微米级的砂子和微‑纳米级的水泥产物形成分层粗糙结构,粗糙结构提高疏水涂层的疏水性,减少疏水剂的使用量,同时提高超疏水涂层的耐久性,超疏水砂浆具有防水性、自清洁性并可以减轻泛碱问题;制备工艺简单,容易控制。
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公开(公告)号:CN110183194A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910389404.7
申请日:2019-05-10
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种微生物-钢渣固碳透水砖的制备方法,该方法包括以下步骤:将钢渣粗骨料和稀醋酸溶液加入到搅拌锅中并搅拌至湿润状态;再加入钢渣微粉、微生物菌粉,搅拌至浆体具有金属光泽后倒入模具中以20~40MPa下压制成形,得到试样;试样在温度25±2℃、相对湿度95%以上养护8h后脱模得试件,再在温度25±2℃、相对湿度60%±5养护18h后转入碳化反应压力釜中,抽真空后,通入CO2气体,养护4~6h,得到微生物-钢渣固碳透水砖。此方法具有生产周期短、废弃物利用率高、环境友好等优点,有效解决了废弃钢渣和CO2利用率不足的问题,制备得透水砖劈裂抗拉强度、透水率及安定性均达现在常用的透水路面砖要求。
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公开(公告)号:CN103725288A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201310690751.6
申请日:2013-12-16
Applicant: 东南大学
IPC: C09K17/00 , C09K103/00
Abstract: 本发明公开了一种利用碳酸酐酶微生物固化土壤的试剂及其使用方法,组成以质量份计为1000份干土、50~200份MgO、50~200份水中按照20~100mL/g的量加入高浓缩胶质芽孢杆菌菌液,所述的高浓缩胶质芽孢杆菌菌液浓度为109~1011个/mL。将试剂混合搅拌均匀后填入试模中压实,从试模顶部通入CO2气体,保持通气20~200min后,拆模后可获得已固化胶结的土壤样品,抗压强度可达5MPa以上。主要利用碳酸酐酶的催化作用,促进CO2的水合反应,矿化形成具有胶结能力的碳酸盐化合物,代替水泥固化土壤,节能环保。
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公开(公告)号:CN101988075A
公开(公告)日:2011-03-23
申请号:CN201010586496.7
申请日:2010-12-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供了一种利用专性厌氧巴氏梭菌发酵制氢的方法,在无菌厌氧条件下,利用厌氧菌,以蛋白胨、牛肉膏、酵母提取物、Na2HPO4、L-半胱氨酸、L-半胱氨酸盐酸盐一水、刃天青指示和蒸馏水组成的混合物为培养基,以葡萄糖为发酵底物,采用分批发酵的方式进行制氢,所述的专性厌氧菌为巴氏梭菌JCM1408T。培养基的组成为:蛋白胨10.0~15.0g、牛肉膏2.0~3.0g、酵母提取物5.0~10.0g、Na2HPO4 3.0~4.0g、L-半胱氨酸0.2~0.5g、L-半胱氨酸盐酸盐一水0.2~0.5g、0.2%wt的刃天青指示剂1mL、马血清40~60ml和蒸馏水1L。可以连续产氢。
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公开(公告)号:CN101824437A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN201019026129.9
申请日:2010-03-02
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供了一种利用兼性厌氧菌发酵制氢的方法,具体涉及到菌种筛选和发酵条件优化两个方面。筛选出兼性厌氧菌为产气肠杆菌(Enterobacter aerogenes)CICC10293;经过试验得到,该菌种最佳发酵工艺条件是:培养基配制具体为蛋白胨4~6g/L,牛肉膏2~4g/L,NaCl 4~6g/L,K2HPO4 1~1.5g/L,FeSO4·4H2O 0.1~0.2g/L;发酵底物为葡萄糖,浓度为20g/L;发酵采用分批发酵的方式;在pH为6.0~7.0,温度为40℃条件下进行恒温振荡培养,振荡频率为170r/min;培养时间约为20h,至氢气产生停止。产氢量可达到134mLH2/100mL液体培养基,产氢效率高,对发酵环境条件要求低,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101768013A
公开(公告)日:2010-07-07
申请号:CN201010017912.1
申请日:2010-01-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种采用羧甲基纤维素钠固载微生物修复水泥基材料缺陷的方法,利用微生物酶化作用,将菌株附着于水泥石表面生长,在水泥石表面矿化沉积出碳酸钙层进行覆膜防护的方法。采用本发明方法使水泥石表面生成连续致密坚硬的碳酸钙保护层,且与基材表面结合紧密。由于表层连续致密碳酸钙层的紧密附着,水泥石试件毛细吸水系数均有明显降低,覆膜后从原先的1688g/(m2·h1/2))降至298.6g/(m2·h1/2)范围内,降低幅度高达80%以上,防护效果显著。不仅资源丰富,而且环境清洁,成本低廉,工艺简单。
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公开(公告)号:CN101759438A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN201010017913.6
申请日:2010-01-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供了一种利用海藻酸钠固载菌株在水泥基材料表面覆膜的方法。充分利用自然界微生物的生物矿化作用,选用具有碳酸盐矿化特性的菌株Bacilluspasteurii,使其在海藻酸钠载体提供的微环境中,利用本身的酶化特性,在基材表面缓慢生成致密坚硬的碳酸钙,大幅度提高了基材的抗渗性能,从而对基材起到了原位保护和加固的作用。而且随着时间的延长,海藻酸钠会逐渐被细菌分解,不会妨碍生成的碳酸钙与基材的紧密结合。海藻酸钠载体可以直接将菌株固定在基材表面,这样就可以对基材进行原位的防护和加固,适于实际应用。本发明方法是一种环境友好,工艺简单,成本低廉的防护方法。
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公开(公告)号:CN101234909A
公开(公告)日:2008-08-06
申请号:CN200810020797.6
申请日:2008-02-27
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C04B41/501 , C04B41/009 , C04B41/5009 , C04B41/455 , C04B41/46 , C04B41/4803 , C04B2103/0001 , C04B28/02
Abstract: 一种水泥基材料微生物覆膜防护剂,其特征在于防护剂由可合成矿物的微生物菌液和凝固剂组成,其中微生物菌液和凝固剂的体积比为1~2∶1。本发明充分利用自然界微生物资源,通过生物的矿化作用,在试件表面原位矿化沉积出一层致密的碳酸钙层,不仅资源丰富,而且环境清洁,成本低廉,工艺简单。碳酸钙属于无机材料,具有较好的耐候性,与基材有良好的相容性,能自动平衡基材内部各种应力(温度应力、结晶应力等),并且防护材料失效后对基材造成的影响较小。
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公开(公告)号:CN100357444C
公开(公告)日:2007-12-26
申请号:CN200510094744.5
申请日:2005-10-10
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种利用微生物沉积制备碳酸钙的方法,将菌株巴氏芽胞杆菌Bacillus pasteurii接种至装有含尿素底物的培养基上,在25~37℃下进行振荡培养,并将初始pH控制在6.0~8.0,培养12~24小时,取出菌液,掺入CaCl2溶液,最后,将产生沉淀取出,过滤、烘干,即可得到碳酸钙;本发明具有可以充分利用自然界微生物资源,资源丰富,工艺简单,环境清洁,成本低廉,所沉积制备的碳酸钙纯度高,产率高,可以作为填料使用,可以用于建筑物裂缝的修补,再生混凝土的胶结等优点。
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