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公开(公告)号:CN116554557B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202210114153.3
申请日:2022-01-30
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及天然高分子和高分子材料的技术领域,具体涉及一种复合天然碳酸钙的甲壳素/壳聚糖材料的制备方法,将含有天然碳酸钙和甲壳素/壳聚糖的原料,进行脱蛋白质处理后,用1~5wt%的H2O2水溶液进行氧化脱色处理,再进行脱乙酰化反应,洗净后得到含有天然碳酸钙和不同脱乙酰度甲壳素/壳聚糖的原料。在碱性条件下溶解甲壳素/壳聚糖‑天然碳酸钙原料,制备复合天然碳酸钙的甲壳素材料或复合天然碳酸钙的壳聚糖材料。本发明区别于一般的甲壳素/壳聚糖复合无机盐形成的复合物,得到的甲壳素/壳聚糖‑天然碳酸钙复合物是一种天然复合材料,在环境友好材料、仿生材料等功能材料领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117209798A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202210624023.4
申请日:2022-06-02
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及高分子和农业工程的技术领域,具体涉及一种高效溶解壳聚糖的方法及应用,包含以下步骤:配置碱水溶液;按照以下方法中的任意一种制备壳聚糖溶液:A、向碱水溶液中加入壳聚糖,搅拌分散并浸泡,再加入冰或者冰水混合物,得到壳聚糖溶液;B、向碱水溶液中加入甲壳素,搅拌分散并浸泡,再加入冰或者冰水混合物,得到甲壳素溶液,进行脱乙酰,冷却后得到壳聚糖溶液;C、将碱水溶液调节至碱浓度为40wt%及以上,将甲壳素分散在调节后的碱水溶液中进行脱乙酰,分离部分碱水溶液,向剩余壳聚糖与碱水溶液混合物中加入冰或者冰水混合物,得到壳聚糖溶液。本发明的方法可以实现在0℃以上溶解壳聚糖,并得到高浓度高质量的壳聚糖溶液。
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公开(公告)号:CN114907592B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202110168358.5
申请日:2021-02-07
Applicant: 武汉大学
IPC: C08J5/18 , C08J3/24 , C08J7/04 , C08J7/06 , C08J9/28 , C08L5/08 , C08L5/04 , C08K3/36 , C08K3/04 , C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种高效制备甲壳素膜材料的方法。先配置KOH质量浓度在30wt%及以上的KOH水溶液,加入甲壳素,在一定温度下搅拌分散得到甲壳素/KOH复合物,最后向复合物加入冰或者冰水混合物,搅拌至完全溶解,得到甲壳素溶液,将所得甲壳素溶液进行流延或者涂覆、印刷,然后固化得到甲壳素膜材料。本发明的方法能够在0℃以上的条件下快速溶解甲壳素,得到高浓度的甲壳素水溶液,可以显著地降低甲壳素膜制备过程的能耗,特别适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN114907592A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110168358.5
申请日:2021-02-07
Applicant: 武汉大学
IPC: C08J5/18 , C08J3/24 , C08J7/04 , C08J7/06 , C08J9/28 , C08L5/08 , C08L5/04 , C08K3/36 , C08K3/04 , C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种高效制备甲壳素膜材料的方法。先配置KOH质量浓度在30wt%及以上的KOH水溶液,加入甲壳素,在一定温度下搅拌分散得到甲壳素/KOH复合物,最后向复合物加入冰或者冰水混合物,搅拌至完全溶解,得到甲壳素溶液,将所得甲壳素溶液进行流延或者涂覆、印刷,然后固化得到甲壳素膜材料。本发明的方法能够在0℃以上的条件下快速溶解甲壳素,得到高浓度的甲壳素水溶液,可以显著地降低甲壳素膜制备过程的能耗,特别适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN114907577A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110178829.0
申请日:2021-02-07
Applicant: 武汉大学
IPC: C08J3/03 , C08L5/08 , C08J5/18 , D01F9/00 , C08J3/075 , C08J3/24 , C08J3/14 , C08J9/28 , C08B37/08 , C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种高效溶解甲壳素的方法及其用途。先配置KOH质量浓度在30wt%及以上的KOH水溶液,加入甲壳素,在一定温度下搅拌分散得到甲壳素/KOH复合物,最后向复合物加入冰或者冰水混合物,搅拌至完全溶解,得到甲壳素溶液。利用本发明的溶解方法能够在0℃以上的条件下快速溶解甲壳素,得到高浓度的甲壳素水溶液,可以显著地降低甲壳素溶解过程的能耗,特别适合大规模生产。利用本发明的方法可以高效地制备任意形式的甲壳素成型品,包括纤维、膜、凝胶、微球等材料,还可以用于高效制备甲壳素衍生物。
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公开(公告)号:CN104880654B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201510323585.5
申请日:2015-06-12
Applicant: 武汉大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国网湖北省电力公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明的目的是针对现有的SF6气体绝缘电气设备的故障模拟实验装置无法有效模拟火花放电这类故障的不足,提供气体绝缘组合电器火花放电故障模拟实验装置及其方法。该装置包括基础电路、继电器控制电路、SF6放电装置、能量检测装置和缺陷装置。本发明提供的试验装置和方法弥补了交流电下火花放电次数无法控制的缺点,提高了对SF6气体绝缘电气设备故障判断的准确性,实时获取火花放电的电压和电流信息,从而计算得到火花放电能量,充实SF6气体绝缘电气设备故障程度的量化标准。实现对火花放电次数和频率的有效控制,保证模拟的准确性。
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公开(公告)号:CN116554537A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210114369.X
申请日:2022-01-30
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及天然高分子材料及生物医用材料领域,具体涉及一种甲壳素/壳聚糖基止血材料的制备方法,本发明中首先在碱性条件下溶解了不同脱乙酰度甲壳素/壳聚糖原料并加入交联剂,然后通过冷冻在化学交联的碱凝胶中预成孔,在非溶剂中进行再生、水洗并除去液体后得到甲壳素/壳聚糖基止血材料。止血材料中的多孔结构有利于高效吸液,并通过自膨胀效应堵塞伤口。本发明中所用的溶剂体系不仅能实现对天然高分子材料的快速溶解,原料本身的生物相容性及生物可降解性、抗菌抑菌性质也得以保留,制备工艺独特,便于携带及术前急救止血,尤其是在军事战争中对于止血有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114908439A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110168369.3
申请日:2021-02-07
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种高效制备甲壳素纤维材料的方法。先配置KOH质量浓度在30wt%及以上的KOH水溶液,加入甲壳素,在一定温度下搅拌分散得到甲壳素/KOH复合物,最后向复合物加入冰或者冰水混合物,搅拌至完全溶解,得到甲壳素纺丝原液,然后进行纺丝得到甲壳素纤维。本发明工艺简单,并且甲壳素溶液稳定性好,便于贮存与输送,溶液粘度适中,具有良好的可纺性。所采用的溶剂和凝固浴组分可安全环保并且能重复回收利用,适合于工业化生产。此外,还可以通过化学改性或者掺杂其他有机、无机、高分子材料进一步提升甲壳素纤维的功能性。本发明的甲壳素纤维在纺织、生物医用材料等诸多领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116554538B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202210114412.2
申请日:2022-01-30
Applicant: 武汉大学
IPC: C08J9/28 , C08J3/24 , C08J7/06 , C08L97/02 , C08L5/08 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K3/28 , C08K3/34 , C08K3/36 , C08K7/06 , C08K5/5419
Abstract: 本发明涉及制备环保材料的技术领域,具体涉及一种多功能天然高分子多孔材料的制备方法,将功能性添加剂、稳定剂、天然高分子材料及碱性溶剂混合至完全溶解,得到天然高分子溶液;向天然高分子溶液中加入交联剂,搅拌均匀后放置至形成部分化学交联的碱凝胶,将碱凝胶冷冻预成孔,待解冻后将所得凝胶浸泡于天然高分子材料的非溶剂中进行再生后再水洗得到水凝胶;将水凝胶除去液体,得到多功能天然高分子多孔材料。本发明中不仅能用绿色环保的溶剂体系快速溶解天然高分子,柔性的化学交联结构还能赋予材料优异的湿弹性,将天然高分子材料多功能添加剂复合改性后,能得到一系列有特异性功能、大尺寸、高强度、可降解多孔材料。
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公开(公告)号:CN116554537B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202210114369.X
申请日:2022-01-30
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及天然高分子材料及生物医用材料领域,具体涉及一种甲壳素/壳聚糖基止血材料的制备方法,本发明中首先在碱性条件下溶解了不同脱乙酰度甲壳素/壳聚糖原料并加入交联剂,然后通过冷冻在化学交联的碱凝胶中预成孔,在非溶剂中进行再生、水洗并除去液体后得到甲壳素/壳聚糖基止血材料。止血材料中的多孔结构有利于高效吸液,并通过自膨胀效应堵塞伤口。本发明中所用的溶剂体系不仅能实现对天然高分子材料的快速溶解,原料本身的生物相容性及生物可降解性、抗菌抑菌性质也得以保留,制备工艺独特,便于携带及术前急救止血,尤其是在军事战争中对于止血有广阔的应用前景。
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