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公开(公告)号:CN117210929A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311090362.X
申请日:2023-08-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种二次组装二维有机横向异质微纳米晶体的方法,该方法包括以下步骤:称取A分子和B分子材料并使其在良溶剂中完全溶解;加入不良溶剂并混合均匀;取出一定体积的溶液滴加到基底上,溶剂蒸发后形成A‑B二维有机横向异质微纳米晶体;使用另一块基板作为顶部,加热底部基板,最终在顶部基板上形成B‑A二维有机横向异质微纳米晶体。将溶液法生长制备的异质结构作为前驱体,使用气相沉积方法可以在顶部基板上获得与前驱体结构相反的横向二维有机异质结构,方法简单,能耗较低,所得晶体质量较高,并且实现了横向结构上的调换,为制备二维有机横向异质结构微纳米晶体提供了策略选择。
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公开(公告)号:CN116059691B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310207624.X
申请日:2023-03-07
Applicant: 美尚(广州)化妆品股份有限公司 , 苏州大学
IPC: B01D11/04 , C09B61/00 , C07F15/00 , C07H1/06 , C07H17/08 , C07C37/72 , C07C39/11 , C07C403/08 , C09B67/54
Abstract: 本发明涉及活性物质分离提纯的技术领域,更具体地说,它涉及一种通过高β‑折叠含量蚕丝蛋白纳米纤维萃取活性物质的方法,其技术方案要点是,包括以下步骤:(1)将疏水性活性物质均匀分散于疏水性溶剂中,获得第一混合液;(2)将高β‑折叠含量蚕丝蛋白纳米纤维加入至水中,获得第二混合液;(3)将所述第一混合液加入至所述第二混合液中,同时在加入过程中,保持所述第一混合液处于所述第二混合液的上层,静置;(4)当所述第一混合液的浓度恒定时,获得处于上层的处理液,移除所述处理液,获得目标产物。本发明可直接实现疏水性活性物质的水相分散和使用,具有易于去除疏水性溶剂和操作工艺简单的优点。
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公开(公告)号:CN116284861A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310293433.X
申请日:2023-03-24
Applicant: 苏州大学
IPC: C08J3/075 , A61L27/20 , A61L27/22 , A61L27/18 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61K9/06 , A61K47/36 , A61K47/38 , A61K47/34 , A61L31/04 , A61L31/06 , A61L31/14 , C08J3/12 , C08J3/24 , C08L89/00 , C08L79/04 , C08L5/08 , C08L1/28
Abstract: 本发明涉及一种导电水凝胶、凝胶球及其制备方法和应用。使吡咯和天然高分子聚合物经交联形成具有组织可接受的载体的所述导电水凝胶,所述导电水凝胶中不含有强氧化剂。本发明无需添加强氧化剂,通过在制备导电水凝胶网络的同时,形成聚吡咯网络,一方面使导电网络分布更加均匀,导电水凝胶的结构更加紧密,提高了导电水凝胶的灵敏度、稳定性和力学性能;另一方面,避免了强氧化剂带来的基质水凝胶材料变性、氧化剂残留毒性等问题。
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公开(公告)号:CN115770301A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211528118.2
申请日:2022-11-30
Applicant: 苏州大学
IPC: A61K47/64
Abstract: 本发明涉及一种丝素蛋白‑活性成分复合物及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明所述的丝素蛋白‑活性成分复合物包括丝素蛋白纳米载体,以及负载于所述丝素蛋白纳米载体上的水不溶性活性成分和水溶性活性成分,所述丝素蛋白纳米载体的β‑折叠含量高于40%,ZETA电位绝对值大于30mV。本发明所述的制备方法利用具有特殊结构和性能的丝素蛋白纳米载体,通过载体晶体结构含量、电荷密度、纳米形态的调整,改善亲水区域和疏水区域的分布、表面电荷密度和比表面积,使其同时对水溶性和水不溶性活性成分均具有优异加载能力,并避免其在水相环境的聚集,解决两种类型活性成分共加载对理化环境差异性要求的矛盾。
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公开(公告)号:CN113292744B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110660558.2
申请日:2021-06-15
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种丝素蛋白/碳材料导电水凝胶及其制备和应用,丝素蛋白/碳材料导电水凝胶中,凝胶网格结构由丝素蛋白与丝素蛋白化学交联、丝素蛋白与碳材料之间化学交联共同构成;碳材料与丝素蛋白之间形成化学交联,提高导电水凝胶压力传感灵敏度和稳定性。丝素蛋白/碳材料导电水凝胶由丝素蛋白和碳材料在丝素蛋白溶液中经交联剂一步交联而成,其交联效率高,凝胶力学性质稳定性高,能够解决由碳材料与丝素蛋白材料模量不同而引起的力学性质、导电性质和压敏灵敏度随运行次数降低问题。本发明制备得到的水凝胶具有稳定的导电性能,优异的力学性能和良好的生物相容性,适合在人体皮肤外表和体内使用,可广泛应用于柔性机器人、柔性电子皮肤、实时健康监测等领域。
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公开(公告)号:CN112876711B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110074285.3
申请日:2021-01-20
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明提供了一种高强度丝蛋纳米纤维膜及其制备方法,将高晶丝蛋白纳米纤维水溶液冻干,得到丝蛋白纳米纤维冻干粉;溶解于甲酸溶液中,得到丝蛋白纳米纤维甲酸溶液,挥发成膜,得到丝蛋白纳米纤维膜。该方法采用的高晶丝蛋白纳米纤维具有beta‑sheet的结晶结构及良好的稳定性,溶解在甲酸中仍能保持其原有二级结构和纳米纤维形貌,并且由于非共价作用的优化使得制备的膜材料的拉伸力学性能得到极大提升。本发明通过简单的溶剂转换实现了力学性能从脆弱到强韧的转变,在干态和湿态下都显示出高的拉伸力学强度,分别达到69.2~76.9MPa和13.5~14.6MPa,并且在常温常压下进行,制备方法简单易行。
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公开(公告)号:CN112263714A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011102746.5
申请日:2020-10-15
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明提供了一种丝蛋白神经导管,包括:导管部分与填充在导管部分内的填充海绵;所述导管部分包括导管基体与复合在导管基体表面的丝蛋白薄膜;所述导管基体由丝蛋白纤维编织形成;所述填充海绵由具有取向结构的丝蛋白纳米纤维凝胶形成。与现有技术相比,本发明通过导管内部设置有具有取向结构的丝蛋白纳米纤维海绵,具有与神经轴突方向一致的取向结构,能够提供取向诱导信号,促进神经细胞的迁移增值,也能指导神经纤维的再生和延伸,显著提高神经导管的功能;因此本发明通过丝蛋白管和丝蛋白取向海绵的结合,解决力学性能和取向诱导的问题。
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公开(公告)号:CN107163261B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201710307628.X
申请日:2017-05-04
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明提供了一种丝素蛋白乳状液滴及其制备方法,所述丝素蛋白乳状液滴的制备方法具体为:A)将生丝或蚕茧脱胶,溶解透析得到丝素蛋白原溶液,再依次进行浓缩、稀释和孵育,得到丝素蛋白纳米纤维;B)将所述丝素蛋白纳米纤维进行分散,得到丝素蛋白纳米纤维溶液;C)将得到的丝素蛋白纳米纤维溶液与水油混合溶剂混合,乳化后得到丝素蛋白乳状液滴。本申请丝素蛋白乳状液滴直接利用高结晶度的丝蛋白纳米纤维制备而成,形成了一种尺寸可调、稳定性好、表面为介孔结构的丝素蛋白乳状液滴,以其为载体在化工、食品、医药、化妆品、组织工程修复、生物检测等领域有更广泛的应用。
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公开(公告)号:CN108298531A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810262140.4
申请日:2018-03-28
Applicant: 苏州大学
IPC: C01B32/19
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯的制备方法,包括以下步骤:A)将石墨粉与丝蛋白纳米纤维溶液混合,进行机械搅拌,将石墨进行剥离,形成石墨片层;所述丝蛋白纳米纤维溶液中的丝蛋白纳米纤维的结晶度在40%以上;所述丝蛋白纳米纤维的直径为10~30nm;所述丝蛋白纳米纤维的长度为100nm~3μm;所述机械搅拌的剪切搅拌速率为1~50krpm;所述机械搅拌的时间为10min~6小时;B)将所述步骤A)中剥离后的溶液进行离心,去除未剥离的石墨;C)将所述步骤B)中离心后的溶液再次进行离心,将石墨烯与丝蛋白纳米纤维分离,得到石墨烯。
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公开(公告)号:CN105968384B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201610335101.3
申请日:2016-05-19
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开一种非晶丝素蛋白纳米纤维溶液及其制备方法,该非晶丝素蛋白纳米纤维的直径在20nm以下,长度在200~500nm之间,制备过程中,通过溶剂体系、丝素蛋白纤维质量、溶解温度、溶解时间、透析过程中温度、换水时间、离心速率及离心时间的协同控制,最终形成结构均一、且主要为非晶丝素蛋白纳米纤维的溶液,同时,采用该种制备方法,工艺简单,得到的产物无有机溶剂残留、生物相容性好。
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