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公开(公告)号:CN103768654A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201210397390.1
申请日:2012-10-18
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供一种水溶性丝素粉及其制备方法,其制备步骤如下:(1)再生丝素溶液的提取;(2)丝素水溶液的制备;(3)水溶性丝素粉的制备;(4)不同尺寸的丝素粉的制备。本发明的优点在于:易操作性:丝素粉的制备工艺简单易于操作,不需要复杂的设备即可实现;制备安全性:制备过程中不使用有毒或对环境有污染的有机试剂,实现制备过程的安全环保;样品易保存性:水溶性的丝素粉经冻干处理,易于长期保存,水溶性的特性使其能方便的作为添加剂加入到护肤品或者生物医药材料里,也可以将其进行水溶后进一步制备多种形式的再生丝素材料。
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公开(公告)号:CN103361885B
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201310264567.5
申请日:2013-06-28
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明涉及一种抗菌丝素纤维膜的制备方法。首先将银盐溶解于水中,加入氨水形成澄清透明的银络和离子溶液,然后加入不溶于水的脂肪醇,采用微波辐照技术,制备银纳米粒子。所得的银纳米粒子再加入到制备的丝素蛋白溶液中,混合形成纺丝原液,然后通过静电纺丝技术制备抗菌丝素纤维膜。本发明方法简单,界面体系为反应介质,使得产物在不同相中的转移和表面吸附剂的替换,保证纳米粒子具有较好的均匀性。采用了微波辐照技术,提高产物的结晶速度,操作步骤简单,成本低,反应速度快,效率高,且具有一定的普适性。所制备的纳米银具有疏水性,能很好的分散在丝素蛋白溶剂中,利于进一步的制备均匀性良好的抗菌丝素膜。
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公开(公告)号:CN103357283A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310265021.1
申请日:2013-06-28
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明是提供一种混合型蛋白质生物表面活性剂的石化类油乳化方法,包括以下步骤:将生物表面活性剂混合物中的丝素蛋白、大豆蛋白混合,用水配制成所需浓度的溶液;分别取相同体积的生物表面活性剂混合物溶液与石化类油混合于玻璃小瓶中;在室温下,振荡;放置在避光恒温下静置,即实现混合型蛋白质生物表面活性剂的石化类油乳化。通过本发明的方法,所制备得到的石化类油的乳化液的乳化能力强,且稳定性高;另,混合型蛋白质生物表面活性剂的成分为蛋白质,来源广泛,可生物降解,避免对环境的二期污染。本发明提供的方法能有效地乳化石化用油,可运用在环境油污处理和石化类用油的工业生产中。
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公开(公告)号:CN103806115B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201210456323.2
申请日:2012-11-14
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明涉及一种具有生物相容性的发光纳米纤维的制备方法,将碳纳米粒子溶于溶剂中,在搅拌条件下,加入高分子材料,使其与碳纳米粒子质量比0.5:1~1:2,搅拌1~3小时,最终得到均匀的纺丝液;将上述纺丝液灌入针筒,调节静电纺丝工艺,在接收铝箔上收集到一层均匀的白色纤维;将上述白色纤维放入高温管式气氛炉内,通入氮气,升温至600~1000℃,保温1~5小时,最后降温至室温,得到含碳纳米粒子的发光纳米纤维。所制得的纤维既具有良好的生物相容性,同时又兼备发光性能,更适用于生物医学领域,特别能作为一种支架材料,便于后期观察。本发明的制备工艺简单,生产成本低,能进一步满足生产和应用的需求。
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公开(公告)号:CN103768654B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201210397390.1
申请日:2012-10-18
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供一种水溶性丝素粉及其制备方法,其制备步骤如下:(1)再生丝素溶液的提取;(2)丝素水溶液的制备;(3)水溶性丝素粉的制备;(4)不同尺寸的丝素粉的制备。本发明的优点在于:易操作性:丝素粉的制备工艺简单易于操作,不需要复杂的设备即可实现;制备安全性:制备过程中不使用有毒或对环境有污染的有机试剂,实现制备过程的安全环保;样品易保存性:水溶性的丝素粉经冻干处理,易于长期保存,水溶性的特性使其能方便的作为添加剂加入到护肤品或者生物医药材料里,也可以将其进行水溶后进一步制备多种形式的再生丝素材料。
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公开(公告)号:CN102817105A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210306255.1
申请日:2012-08-24
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: D01F8/14 , D01F8/12 , D01F8/16 , D01F8/10 , D01F8/02 , D01F8/18 , D01D1/02 , D01D5/00 , D01D5/34 , A61K47/36 , A61K47/42 , A61K47/32 , A61K47/34 , A61K47/38 , A61L27/24 , A61L27/22 , A61L27/20 , A61L27/18 , A61L27/16
Abstract: 本发明公开一种核壳结构合成高分子-天然高分子复合纤维的制备方法,步骤为:(1)选取合成高分子中的一种或几种溶于溶剂中,搅拌至完全溶解;(2)选取天然高分子溶于溶剂中,或在其中加入助纺剂,搅拌至完全溶解;(3)将上述步骤(1)制得的溶液作为外管纺丝液,步骤(2)制得的溶液作为内管纺丝液,分别注入同轴喷丝头的内外管,并在室温条件下进行同轴静电纺丝。本发明制备的核壳结构纳米纤维选取合成高分子作为壳层,可以抑制水分子对核层天然高分子的渗透,而核层的天然高分子可以更有效地包载活性物质,避免活性物质在有机溶剂的存在下失活,进而在药物载体领域可以起到较好的药物缓释效果,保持其完整的活性。
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公开(公告)号:CN103357283B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310265021.1
申请日:2013-06-28
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明是提供一种混合型蛋白质生物表面活性剂的石化类油乳化方法,包括以下步骤:将生物表面活性剂混合物中的丝素蛋白、大豆蛋白混合,用水配制成所需浓度的溶液;分别取相同体积的生物表面活性剂混合物溶液与石化类油混合于玻璃小瓶中;在室温下,振荡;放置在避光恒温下静置,即实现混合型蛋白质生物表面活性剂的石化类油乳化。通过本发明的方法,所制备得到的石化类油的乳化液的乳化能力强,且稳定性高;另,混合型蛋白质生物表面活性剂的成分为蛋白质,来源广泛,可生物降解,避免对环境的二期污染。本发明提供的方法能有效地乳化石化用油,可运用在环境油污处理和石化类用油的工业生产中。
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公开(公告)号:CN103806115A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201210456323.2
申请日:2012-11-14
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明涉及一种具有生物相容性的发光纳米纤维的制备方法,将碳纳米粒子溶于溶剂中,在搅拌条件下,加入高分子材料,使其与碳纳米粒子质量比0.5:1~1:2,搅拌1~3小时,最终得到均匀的纺丝液;将上述纺丝液灌入针筒,调节静电纺丝工艺,在接收铝箔上收集到一层均匀的白色纤维;将上述白色纤维放入高温管式气氛炉内,通入氮气,升温至600~1000℃,保温1~5小时,最后降温至室温,得到含碳纳米粒子的发光纳米纤维。所制得的纤维既具有良好的生物相容性,同时又兼备发光性能,更适用于生物医学领域,特别能作为一种支架材料,便于后期观察。本发明的制备工艺简单,生产成本低,能进一步满足生产和应用的需求。
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公开(公告)号:CN103572507A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201210258495.9
申请日:2012-07-24
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: D04H1/728 , D04H1/4382 , D04H1/4266 , D04H1/4209
Abstract: 本发明涉及一种具有抗菌防紫外性能的纳米材料与丝素蛋白共混的纳米纤维膜的制备方法。首先将具有抗菌、防紫外性能的纳米材料表面改性,再加入到制备的丝素蛋白溶液中,混合形成纺丝原液,然后通过静电纺丝技术制备抗菌、防紫外丝素蛋白纳米纤维膜。本发明的优点在于:通过静电纺丝技术,制备纳米级的复合纤维,使这种纤维既具有丝素蛋白良好的生物相容性,同时又兼备光催化型纳米抗菌材料的抗菌、防紫外的特性,更适用于生物医学领域,特别能作为一种能杀灭细菌,治疗感染创面的覆盖材料。本发明的制备工艺简单,生产成本低,能进一步满足生产和应用的需求。
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公开(公告)号:CN103361885A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310264567.5
申请日:2013-06-28
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明涉及一种抗菌丝素纤维膜的制备方法。首先将银盐溶解于水中,加入氨水形成澄清透明的银络和离子溶液,然后加入不溶于水的脂肪醇,采用微波辐照技术,制备银纳米粒子。所得的银纳米粒子再加入到制备的丝素蛋白溶液中,混合形成纺丝原液,然后通过静电纺丝技术制备抗菌丝素纤维膜。本发明方法简单,界面体系为反应介质,使得产物在不同相中的转移和表面吸附剂的替换,保证纳米粒子具有较好的均匀性。采用了微波辐照技术,提高产物的结晶速度,操作步骤简单,成本低,反应速度快,效率高,且具有一定的普适性。所制备的纳米银具有疏水性,能很好的分散在丝素蛋白溶剂中,利于进一步的制备均匀性良好的抗菌丝素膜。
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