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公开(公告)号:CN105396133B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201510734198.0
申请日:2015-11-02
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: A61K49/06
Abstract: 本发明公开一种多功能探针及其制备方法、用途,本发明通过添加表面活性剂、氯金酸、还原剂、硝酸银形成纳米金棒。再接上靶向大分子,吸附钆离子,形成具有磁共振造影和热疗两种功能的纳米诊疗探针。该方法制备简单,在水溶液的分散性好,且稳定性能好,能满足临床应用的需求,实现了将造影与热疗结合,达到对淋巴瘤诊断和治疗双重作用。
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公开(公告)号:CN105561973B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201610028864.3
申请日:2016-01-15
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明涉及一种铬基NO常温氧化催化剂及其制备方法,所述方法为:将铬源溶于乙醇与模板剂的混合溶液中,并缓慢加入沉淀剂;所述沉淀剂为乙二胺、三乙胺、三乙醇胺中的一种;所述模板剂为F127、PVP中的一种;然后调节pH至9~10,搅拌、过滤、洗涤,50~100℃干燥,200~500℃煅烧,得到铬基NO常温氧化催化剂。通过本发明所述方法制备的催化剂适用于NO的常温常压催化氧化反应中,原料易得,制备方法简单;该催化剂在常温(0~40℃)、高空速(~150000mL/(g·h))、高湿度(~100%RH)条件下实现低浓度NO(0~20ppm)的完全催化氧化。
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公开(公告)号:CN104538611B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201410728404.2
申请日:2014-12-03
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种掺杂Na+的纳米钛酸锂的制备方法,通过聚乙二醇辛基苯基醚/正己醇/环己烷微乳液体系进行微乳液反应并掺杂钠离子,得到LixNa4‑XTi5O12负极材料。本发明制备的钛酸锂钠颗粒分散效果好,颗粒团聚现象得到了显著地改善并且可以更好控制粒径大小。制得的LiXNa4‑XTi5O12拥有较高的充放电比容量和较稳定的循环性能,室温条件下,0.5C倍率时其首次放电容量达到了177mAh/g,接近理论容量。10C倍率下其放电容量也达到了90mAh/g以上,并且拥有较稳定的循环性能,在民用便携式电子设备乃至动力设备领域均有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104548143B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201510026544.X
申请日:2015-01-19
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: A61K49/04
Abstract: 本发明提供了一种肺部给药的CT造影剂的制备方法;包括如下步骤:步骤一,在氯仿溶液中,加入二棕榈酰磷脂酰胆碱,磷脂,稳定剂,振荡至固体完全溶解,再加入纳米金溶液,得混合溶液;步骤二,将所述混合溶液置于旋转蒸发仪旋转蒸发至溶剂完全蒸发,静置过夜,在圆底烧瓶瓶壁上均匀附着一层紫黑色薄膜;步骤三,向圆底烧瓶加入PBS溶液,超声处理。本发明方法制备的肺部磁共振成像乳剂,可通过肺部给药的方式进入人体,避免了注射给药带来的诸多不便,能够满足许多临床应用的需求。
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公开(公告)号:CN103334141B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201310222210.0
申请日:2013-06-05
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开一种双稀土掺杂TiO2纳米管有序阵列的制备方法,该方法包括:(1)使用磁控溅射方法在Al2O3陶瓷片上溅射一层纯钛膜;(2)将溅射有钛膜的Al2O3陶瓷片进行阳极氧化,获得高度有序的TiO2纳米管阵列;(3)将TiO2纳米管阵列的陶瓷片浸泡在双稀土溶液中,利用水热法进行离子掺杂。该方法克服必须使用钛片或者钛箔制备高度有序纳米管的缺陷,并且能够将双稀土离子成功负载在二氧化钛纳米管的内部或表面,大幅度提高TiO2的光催化性能。本发明操作简便,反应条件温和,产物性质稳定,并且磁控溅射方法价格便宜、成膜均匀,可用于大面积制备薄膜,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN105343015A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510734201.9
申请日:2015-11-02
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: A61K9/19 , A61K45/00 , A61K31/337 , A61K31/704 , A61K47/36 , A61K47/42 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开一种双淋巴靶向的抗肿瘤药物载体的制备方法,包括如下步骤:载药壳聚糖纳米粒子制备:将抗肿瘤药物溶液加入到壳聚糖溶液中,搅拌;再加入三聚磷酸钠溶液,再搅拌,即得载药壳聚糖纳米粒子;双淋巴靶向抗肿瘤药物载体制备:将所述载药壳聚糖纳米粒子分散于水中,加入交联剂、透明质酸钠、LyP-1,搅拌,即得双淋巴靶向抗肿瘤药物载体。本发明制备方法过程简单,可以一次性大量制备且能保持一个很高的载药率。其物理化学性能稳定,能够长时间保持均一的形貌而不发生团聚。对肿瘤的靶向率高,能够准备定位到淋巴转移瘤并在其中做停留,释放抗肿瘤药物。
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公开(公告)号:CN104538611A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410728404.2
申请日:2014-12-03
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/485 , B82Y30/00 , H01M4/626 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种掺杂Na+的纳米钛酸锂的制备方法,通过聚乙二醇辛基苯基醚/正己醇/环己烷微乳液体系进行微乳液反应并掺杂钠离子,得到LixNa4-XTi5O12负极材料。本发明制备的钛酸锂钠颗粒分散效果好,颗粒团聚现象得到了显著地改善并且可以更好控制粒径大小。制得的LiXNa4-XTi5O12拥有较高的充放电比容量和较稳定的循环性能,室温条件下,0.5C倍率时其首次放电容量达到了177mAh/g,接近理论容量。10C倍率下其放电容量也达到了90mAh/g以上,并且拥有较稳定的循环性能,在民用便携式电子设备乃至动力设备领域均有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104157868A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410375091.7
申请日:2014-07-31
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
CPC classification number: H01M4/485 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种Nb掺杂的Li4Ti5O12纳米材料的制备方法,步骤为:a.将乙醇加入到回流设备中;b.将氯化锂、氯化铌和钛的化合物依次加入到设备中的溶剂中,搭好设备,搅拌,至溶液澄清,而后继续搅拌;c.将步骤b中的溶液先加热,至回流开始。而后调整温度回流24~36h,至凝胶形成,结束回流,冷却后取出凝胶;d.将凝胶在200~250℃下烘干,除去溶剂,得到Nb掺杂的钛酸锂前驱体;e.将步骤d制得的Nb掺杂钛酸锂前驱体在650~750℃下煅烧得到Nb掺杂的Li4Ti5O12负极材料。本发明原料、工艺简单,所得产品粒径小,分散性好,具有较高的充电放电比容量和较稳定的循环性能。
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公开(公告)号:CN103334141A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310222210.0
申请日:2013-06-05
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开一种双稀土掺杂TiO2纳米管有序阵列的制备方法,该方法包括:(1)使用磁控溅射方法在Al2O3陶瓷片上溅射一层纯钛膜;(2)将溅射有钛膜的Al2O3陶瓷片进行阳极氧化,获得高度有序的TiO2纳米管阵列;(3)将TiO2纳米管阵列的陶瓷片浸泡在双稀土溶液中,利用水热法进行离子掺杂。该方法克服必须使用钛片或者钛箔制备高度有序纳米管的缺陷,并且能够将双稀土离子成功负载在二氧化钛纳米管的内部或表面,大幅度提高TiO2的光催化性能。本发明操作简便,反应条件温和,产物性质稳定,并且磁控溅射方法价格便宜、成膜均匀,可用于大面积制备薄膜,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN103088442A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310024342.2
申请日:2013-01-23
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开一种同轴静电纺丝制备中空纤维的方法,步骤为:(1)根据制备的最终纤维选取合成高分子溶于溶剂中,搅拌至完全溶解;(2)将上述步骤(1)制得的溶液作为外管纺丝液,注入同轴喷丝头的外管,通空气进入内管,在室温条件下进行同轴静电纺丝。本发明制备的纤维具有明显的中空结构,可以应用于药物载体、人工透析等生物医药领域。该方法操作简便,反应条件温和,成本低廉,只需要一步就能完成,不需要使用内层材料,无需后续处理,大大节省了时间和材料成本,同时也避免了残留内层材料对中空纤维的影响,有较好的应用前景。
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