四氧化三铁空心磁性纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN107601576A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710996084.2

    申请日:2017-10-23

    Abstract: 本发明涉及一种四氧化三铁空心磁性纳米颗粒及其制备方法,该方法包括以下步骤:将三价铁源和有机醇混合,然后加入碳酸氢钠或醋酸铵得到乳浊液,按质量份数计,所述三价铁源为1~10份,碳酸氢钠或醋酸铵为5~20份,所述三价铁源与所述有机醇的质量体积比为1~10g:100~400ml;将所述乳浊液于150~220℃下反应6~96小时得到反应液;获取所述反应液中的磁性颗粒即得所述四氧化三铁空心磁性纳米颗粒。本发明的四氧化三铁空心磁性纳米颗粒的制备方法能够制备具有空心结构,且表面粗糙度较高的四氧化三铁空心磁性纳米颗粒,应用更加广泛。

    四氧化三铁空心磁性纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN107601576B

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201710996084.2

    申请日:2017-10-23

    Abstract: 本发明涉及一种四氧化三铁空心磁性纳米颗粒及其制备方法,该方法包括以下步骤:将三价铁源和有机醇混合,然后加入碳酸氢钠或醋酸铵得到乳浊液,按质量份数计,所述三价铁源为1~10份,碳酸氢钠或醋酸铵为5~20份,所述三价铁源与所述有机醇的质量体积比为1~10g:100~400ml;将所述乳浊液于150~220℃下反应6~96小时得到反应液;获取所述反应液中的磁性颗粒即得所述四氧化三铁空心磁性纳米颗粒。本发明的四氧化三铁空心磁性纳米颗粒的制备方法能够制备具有空心结构,且表面粗糙度较高的四氧化三铁空心磁性纳米颗粒,应用更加广泛。

    单分散羧基化胶体碳纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN106938841B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201710363743.9

    申请日:2017-05-22

    Inventor: 林祥华

    Abstract: 本发明涉及一种单分散羧基化胶体碳纳米颗粒及其制备方法,制备方法包括如下步骤:(1)将葡萄糖和葡萄糖酸盐溶解于水中,于150‑200℃下水热反应2‑24h;(2)将步骤(1)得到的反应产物进行离心,洗涤至上清液为无色;(3)干燥,即得所述单分散羧基化胶体碳纳米颗粒。上述制备方法通过水热法并加入功能性分子的方法制备羧基化胶体碳纳米颗粒,得到平均粒径

    五味子乙素在制备离体生物样本保存液中的应用

    公开(公告)号:CN114946833B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202210537846.3

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 本发明公开了五味子乙素在制备离体生物样本保存液中的应用。本发明创新性地将五味子乙素应用于细胞保存液,使得保存液具有抑制细胞凋亡、稳定细胞膜和清除自由基等保护功能,在低温状态下能够维持离体生物样本的细胞活性,减少氧化应激损伤,克服低温环境下传统细胞培养液存在活力低下、易大量溶胀死亡的缺陷,使得保存液能够在低温下保持细胞活性,并且具有制备方法简单,便于运输和保存的优点,能够降低保存液的制备成本和运输成本。

    五味子乙素在制备离体生物样本保存液中的应用

    公开(公告)号:CN114946833A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210537846.3

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 本发明公开了五味子乙素在制备离体生物样本保存液中的应用。本发明创新性地将五味子乙素应用于细胞保存液,使得保存液具有抑制细胞凋亡、稳定细胞膜和清除自由基等保护功能,在低温状态下能够维持离体生物样本的细胞活性,减少氧化应激损伤,克服低温环境下传统细胞培养液存在活力低下、易大量溶胀死亡的缺陷,使得保存液能够在低温下保持细胞活性,并且具有制备方法简单,便于运输和保存的优点,能够降低保存液的制备成本和运输成本。

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