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公开(公告)号:CN114569478A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202011376891.2
申请日:2020-11-30
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开一种两亲性防晒微球,其形成所述微球的原料中包含如下组分:防晒小分子单体,粘附小分子单体,疏水性骨架小分子化合物,以及亲水性小分子单体。该微球显著降低了传统防晒小分子渗透到体内引发疾病的风险,且具有优异的抗紫外辐射能力。本发明还公开了该微球的制备方法和应用。
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公开(公告)号:CN108148112B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201810173855.2
申请日:2018-03-02
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: C07K1/22
Abstract: 本发明公开一种基于两亲性多孔核壳微球的糖肽富集方法,包括:1)采用分散固相萃取模式,大孔核壳微球依次用洗脱液①活化和上样液①平衡;将样品溶解于上样液①中并与平衡后的大孔核壳微球混合,孵化,离心得上清液①,上清液①旋干,得到粉末①;2)采用分散固相萃取模式,小孔核壳微球依次用洗脱液②冲洗和上样液②平衡;将步骤1)旋干得到的粉末溶解于上样液②中并与平衡后的小孔核壳微球混合,孵化,离心弃上清液得沉淀②;沉淀②用淋洗液②冲洗,震荡后,再次离心弃上清液得吸附有糖肽的小孔核壳微球,用洗脱液②洗脱小孔核壳微球上吸附的糖肽,浓缩即可。本发明方法是一种普适的从大量蛋白、非糖肽的样品中富集痕量糖肽的方法。
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公开(公告)号:CN114569478B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202011376891.2
申请日:2020-11-30
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开一种两亲性防晒微球,其形成所述微球的原料中包含如下组分:防晒小分子单体,粘附小分子单体,疏水性骨架小分子化合物,以及亲水性小分子单体。该微球显著降低了传统防晒小分子渗透到体内引发疾病的风险,且具有优异的抗紫外辐射能力。本发明还公开了该微球的制备方法和应用。
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公开(公告)号:CN108311067B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201710027802.5
申请日:2017-01-16
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开一种基于复合Janus微球的油水微乳液分离方法,该方法以不同结构和不同化学组成的聚合物Janus微球为基体材料,通过静电相互作用在微球表面吸附磁性纳米粒子,得到具有磁响应性的复合Janus微球;该复合Janus微球与油水乳液混合搅拌;实现油水乳液的破乳、分层;分层后施加磁场实现高效、快速的油水分离。本发明的复合Janus微球在油水界面充当粒子表面活性剂,实现油水乳液的破乳、分层;通过施加磁场可实现油水的高效、快速的分离。本发明的油水微乳液分离方法简单、过程迅速、条件易控;适用于不同种类、大面积油所形成油水的高效分离。
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公开(公告)号:CN107126589A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710283149.9
申请日:2017-04-26
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种便携可穿戴可血液净化用器件,包括第一微流控通道基片、固设于第一微流控通道基片上的多孔膜和固设于多孔膜上的第二微流控通道基片,所述第一微流控通道基片的上表面设有第一微流控通道,所述第二微流控通道基片的下表面设有第二微流控通道,所述第一微流控通道和第二微流控通道互相吻合,所述第一微流控通道基片和第二微流控通道基片的两端均设有进出样口,所述第一微流控通道或第二微流控通道内固设有多孔微球。本发明的产品集合了传统血液透析和血液灌流的优势,可实现对小分子、中分子和大分子的高效去除,且实现了微型化、便携以及可穿戴。
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公开(公告)号:CN108276525A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810173879.8
申请日:2018-03-02
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: C08F257/02 , C08F212/08 , C08F212/32 , C08F220/24 , C08F220/14 , C08F212/14 , C08F212/12 , C08F220/18 , C08F212/36 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F228/02 , C08F220/20 , C08F222/02 , C08F220/54
Abstract: 本发明公开一种两亲性核壳多孔聚合物微球及其制备方法。本发明所述两亲性核壳多孔聚合物微球的制备方法包括以下步骤:a)将有机溶剂、表面活性剂和水进行乳化后得到的乳液加入到聚苯乙烯微球水溶液中,搅拌;b)将疏水性单体、亲水性单体和引发剂加入到表面活性剂水溶液中,乳化;c)步骤b)得到的乳液加入到步骤a)得到的溶液中,搅拌;d)将步骤c)得到的乳液通入氮气,聚合;e)经乙醇、去离子水反复洗涤,冷冻干燥,即得。本发明多孔聚合物微球以聚苯乙烯微球作为基本构筑单元,通过引入亲/疏水性单体,可实现两亲性多孔聚合物微球的可控合成,可用于药物释放、组织工程、生物分子分离、吸附、传感等领域。
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公开(公告)号:CN107383282A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201610323610.4
申请日:2016-05-16
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: C08F257/02 , C08F212/08 , C08F212/36 , C08F220/06 , C08F222/02 , C08F220/14 , C08F220/22 , C08F212/32 , C08F2/24
CPC classification number: C08F257/02 , C08F2/24 , C08F212/08 , C08F212/36 , C08F220/14 , C08F220/22 , C08F212/32
Abstract: 本发明公开一种具有化学和拓扑各向异性的聚合物Janus颗粒的合成方法,所述的合成方法是指通过界面聚合的方法,使得疏水性单体和亲水性单体在油水界面发生共聚反应,得到具有化学和拓扑各向异性的聚合物Janus颗粒。本发明合成的聚合物Janus颗粒同时具有化学和拓扑各向异性,化学组分可任意调节,其表面可再修饰;同时,其拓扑结构可调,可实现多种形态结构的各向异性聚合物Janus颗粒的合成。本发明的方法合成工艺简单、实验条件易控,后处理方法简单易行,具有一定的工业化应用价值。
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公开(公告)号:CN107126589B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201710283149.9
申请日:2017-04-26
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种便携可穿戴可血液净化用器件,包括第一微流控通道基片、固设于第一微流控通道基片上的多孔膜和固设于多孔膜上的第二微流控通道基片,所述第一微流控通道基片的上表面设有第一微流控通道,所述第二微流控通道基片的下表面设有第二微流控通道,所述第一微流控通道和第二微流控通道互相吻合,所述第一微流控通道基片和第二微流控通道基片的两端均设有进出样口,所述第一微流控通道或第二微流控通道内固设有多孔微球。本发明的产品集合了传统血液透析和血液灌流的优势,可实现对小分子、中分子和大分子的高效去除,且实现了微型化、便携以及可穿戴。
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公开(公告)号:CN108311067A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201710027802.5
申请日:2017-01-16
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开一种基于复合Janus微球的油水微乳液分离方法,该方法以不同结构和不同化学组成的聚合物Janus微球为基体材料,通过静电相互作用在微球表面吸附磁性纳米粒子,得到具有磁响应性的复合Janus微球;该复合Janus微球与油水乳液混合搅拌;实现油水乳液的破乳、分层;分层后施加磁场实现高效、快速的油水分离。本发明的复合Janus微球在油水界面充当粒子表面活性剂,实现油水乳液的破乳、分层;通过施加磁场可实现油水的高效、快速的分离。本发明的油水微乳液分离方法简单、过程迅速、条件易控;适用于不同种类、大面积油所形成油水的高效分离。
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公开(公告)号:CN108276525B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201810173879.8
申请日:2018-03-02
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: C08F257/02 , C08F212/08 , C08F212/32 , C08F220/24 , C08F220/14 , C08F212/14 , C08F212/12 , C08F220/18 , C08F212/36 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F228/02 , C08F220/20 , C08F222/02 , C08F220/54
Abstract: 本发明公开一种两亲性核壳多孔聚合物微球及其制备方法。本发明所述两亲性核壳多孔聚合物微球的制备方法包括以下步骤:a)将有机溶剂、表面活性剂和水进行乳化后得到的乳液加入到聚苯乙烯微球水溶液中,搅拌;b)将疏水性单体、亲水性单体和引发剂加入到表面活性剂水溶液中,乳化;c)步骤b)得到的乳液加入到步骤a)得到的溶液中,搅拌;d)将步骤c)得到的乳液通入氮气,聚合;e)经乙醇、去离子水反复洗涤,冷冻干燥,即得。本发明多孔聚合物微球以聚苯乙烯微球作为基本构筑单元,通过引入亲/疏水性单体,可实现两亲性多孔聚合物微球的可控合成,可用于药物释放、组织工程、生物分子分离、吸附、传感等领域。
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