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公开(公告)号:CN117820553A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311830364.8
申请日:2023-12-28
Applicant: 东南大学
IPC: C08F257/02 , G01N33/543 , G01N33/58 , G01N33/532 , C08F212/08 , C08F220/18 , C08F220/28 , C08F8/00 , G01N21/76
Abstract: 本发明公开了一种用于增强均相化学发光免疫检测信号的供体微球及其制备方法,所述供体微球由具有核壳结构的聚合物微球以及负载在壳层处的光敏剂组成。本发明制备方法,包括如下步骤:(1)采用无皂乳液聚合法,将共聚单体先预聚合形成聚合物核,再往上述体系中加入共聚单体和链转移剂继续反应聚合,得到具有核壳结构的聚合物微球;(2)将聚合物微球在高温下进行溶胀光敏剂反应,得到供体微球。
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公开(公告)号:CN112480436B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202011390185.3
申请日:2020-11-30
Applicant: 东南大学成贤学院
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L5/08 , C08L5/04 , C08L5/00 , C08K9/06 , C08K3/22 , C08K3/16 , C08K3/30 , C08K5/1545 , C08K13/06 , A61L26/00
Abstract: 本发明公开一种壳聚糖‑海藻酸盐高强度凝胶及其制备和应用方法,该凝胶具有多重网络的结构,具有良好的机械强度,使得其在医药伤口敷料领域中具有很好的应用。本发明实施例的高强度凝胶,按照质量百分数,包括以下组分:1%~5%壳聚糖,1%~5%海藻酸盐,88%~97%一价金属盐溶液,壳聚糖的天然交联剂、海藻酸盐的离子交联剂和增强剂;增强剂为二氧化钛纳米粒子和卡拉胶;增强剂的质量是凝胶总质量的0.8%~4%。本发明实施例的高强度凝胶具有四重网络的结构,相比于壳聚糖‑海藻酸盐多孔水凝胶,在机械性能上有一定的提高。本发明的高强度凝胶可以在医药伤口敷料领域中具有很好的应用。
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公开(公告)号:CN116692955A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202210182327.X
申请日:2022-02-25
Applicant: 东南大学
IPC: C01G49/08 , C01B33/18 , C01B25/18 , C12Q1/6806 , C12N15/10
Abstract: 本发明公开了一种磷酸修饰磁性纳米粒子、制法及其在DNA提取中的应用,所述磷酸修饰磁性纳米粒子为P‑SiO2/Fe3O4 NPs,其结构为磁性纳米粒子SiO2/Fe3O4 NPs的外表面接枝二乙基磷酰乙基三乙氧基硅烷DPTS;其在DNA提取中的应用为将P‑SiO2/Fe3O4 NPs和DNA加入到含有锆(Zr4+)离子的结合缓冲液中,DNA 5’端的游离磷酸和P‑SiO2/Fe3O4 NPs中的磷酸均会与溶液中的Zr4+发生配位作用,外加磁场作用下提取DNA;本发明制备的P‑SiO2/Fe3O4 NPs表面含有丰富的磷酸基团,通过配位键提取DNA,具有极强的DNA结合能力和极高的DNA提取效率。
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公开(公告)号:CN114906876B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210445458.2
申请日:2022-04-26
Applicant: 东南大学
IPC: C01G49/08 , C01B33/12 , C12N15/10 , C12Q1/6806
Abstract: 本发明公开了一种基于聚乙烯醇修饰的四氧化三铁磁珠的制备方法,包括如下步骤:以Fe3O4@SiO2为原料,将其超声分散于无水DMSO中,搅拌后往其中加入1,6‑己二基二异氰酸酯,得到异氰酸基修饰的Fe3O4@SiO2;然后,将异氰酸基修饰的Fe3O4@SiO2分散于聚乙烯醇的DMSO溶液中,反应后得到聚乙烯醇修饰的四氧化三铁磁珠。本发明不仅可以得到单分散性好、高饱和磁强度的磁珠,还能够避免团聚、氧化等因素对磁珠性能的影响;本发明方法制得的聚乙烯醇修饰的四氧化三铁磁珠有优异的DNA提取性能,能够在较短的磁响应时间内,实现对DNA的分离富集;本发明制得的聚乙烯醇修饰的四氧化三铁磁珠DNA提取灵敏度高,能够在较低的浓度下,实现DNA实时荧光PCR扩增,Ct值为18。
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公开(公告)号:CN111777716B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202010483447.4
申请日:2020-06-01
Applicant: 东南大学
IPC: C08F257/02 , C08J9/26 , G01N33/545 , G01N33/543 , C08L51/00
Abstract: 本发明公开了一种聚苯乙烯纳米棒的制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)利用苯乙烯合成单分散的聚苯乙烯微球;(2)将上述聚苯乙烯微球加入溶胀剂及增塑剂的混合溶液中搅拌;(3)向步骤(2)所得混合溶液中加入交联剂,乳化剂和引发剂,反应后取出产物,加入蚀刻剂,继续反应,最后分离,干燥,即可得到聚苯乙烯纳米棒。与现有技术相比,本发明合成方法简单,且可在聚苯乙烯纳米棒表面掺杂功能基团,有利于其在生物医学领域的应用。
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公开(公告)号:CN114106254A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111416522.6
申请日:2021-11-25
Applicant: 东南大学
IPC: C08F265/06 , C08F257/02 , C08F220/14 , C08F212/36 , C08F220/32 , C08K9/04 , C08K3/22
Abstract: 本发明公开了一种用多孔微球做模板的细乳液聚合法制备官能化磁性聚合物微球的方法,包括:多孔模板聚合物微球的合成;均一稳定的磁流体的制备;将磁流体分散到含有表面活性剂的水相中,加入多孔模板聚合物微球、引发剂,利用细乳液聚合法制备磁性聚合物微球。该方法将多步变为一步,避免了磁性聚合物微球中磁性物质易泄漏的问题和后续额外的包封和功能修饰步骤。同时,以粒径均匀的多孔微球为模板,解决了磁性聚合物微球尺寸不均匀不可控,微球中磁性物质含量低,磁性物质包覆率差异较大的问题。利用本发明所述方法可制备粒径均匀可控,磁性物质含量高且具有不同功能化表面的磁性聚合物微球。
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公开(公告)号:CN109468847B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201811195988.6
申请日:2018-10-15
Applicant: 东南大学
IPC: D06M15/643 , D06M11/79 , D06M15/256
Abstract: 本发明公开了一种超双疏纺织品整理剂及其制备方法和应用,该整理剂包括由挥发性有机溶剂、硅氧烷和氨水所制成的硅溶胶,以及挥发性有机溶剂、含氟修饰剂和疏水性树脂所制成的低表面能修饰溶液,其中各原料的重量份比例如如下:挥发性有机溶剂40‑100份,硅氧烷2‑10份,氨水2‑10份,疏水性树脂2‑5份,固化剂0.1‑0.5份,含氟修饰剂0.1‑1份。本发明超双疏纺织品整理剂制备的织物表面水滴与油滴静态接触角均大于150°,且液滴在其表面易滚动。在强酸强碱溶液中长时间浸泡或经长时间洗涤或摩擦后,该织物仍然具有优异的超双疏性能。同时其制备工艺简单易行,不改变织物本身的颜色,过程易于控制,便于大规模生产。
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公开(公告)号:CN110003519A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910275365.8
申请日:2019-04-04
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种具有光热效应和磁驱动阻燃超疏水海绵的制备方法,包括:步骤10)预处理密胺海绵:将密胺海绵浸入去离子水中,超声清洗后取出晾干,再浸入有机溶剂中超声清洗,烘干制得预处理后的密胺海绵;步骤20)制备纳米磁性微粒和PDMS处理液;步骤30)将所述预处理后的密胺海绵浸泡在所述纳米磁性微粒和PDMS处理液中,超声处理后,将密胺海绵中多余的处理液挤压出来,然后将浸泡后的密胺海绵真空干燥,制得超疏水海绵。该制备方法可将亲水海绵材料改进为高选择性的超疏水超亲油海绵,提高其油水分离的效率。
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公开(公告)号:CN109575610A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811561451.7
申请日:2018-12-20
Applicant: 海昌隐形眼镜有限公司 , 东南大学 , 江苏海伦隐形眼镜有限公司
Abstract: 本发明公开了表面硅氢功能化硅橡胶材料及制备、亲水处理和应用方法,可直接制备出脂质吸附很低的硅橡胶材料。所述表面硅氢功能化硅橡胶材料,包括以下按重量计的组份反应而成:乙烯基硅油30~60份;硅橡胶抑制剂1~20份;催化剂0.5~1;氢基硅油30~60份。
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公开(公告)号:CN109456695A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811195683.5
申请日:2018-10-15
Applicant: 东南大学
IPC: C09D183/08 , C09D183/07 , C09D183/06 , C09D183/04 , C03C17/30
Abstract: 本发明公开了一种不含氟的耐磨透明疏水涂料及其制备方法和应用,该涂料主要由以下重量份比例的原料制成:硅酸酯类0.05~1份,醇溶剂70~90份,共溶剂5~15份,长链烷基硅氧烷0.05~2份。取硅酸酯类和长链烷基硅氧烷,将其溶解在醇溶剂和共溶剂的混合溶剂中,室温下搅拌10-48h,即可制得所述疏水涂料。与现有技术相比,不仅制备方法简单、成本低廉、有利于大规模工业化生产,而且本发明涂料所制备的涂层疏水效果持续时间长,溶液保质期时间长。
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