聚乙烯-氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料及应用

    公开(公告)号:CN109647298B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201910097691.4

    申请日:2019-01-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯‑氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料及应用,本发明的聚乙烯‑氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料是将聚乙烯微球浸入醋酸锌溶液中,待表面沾有醋酸锌后,取出微球,通过氧等离子清洗机打氧处理,使微球表面结合氧化锌。将表面带有氧化锌的聚乙烯微球置于硝酸锌与六甲基四胺混合液中,在80‑100℃恒温水浴下搅拌,待反应完全后,洗涤、干燥,即得。该微球结构稳定、尺寸均一、直径为150‑400μm,氧化锌纳米棒长度为10‑50nm。将人脂肪间充质干细胞接种在该微球上,可以促进干细胞的增殖,并维持干细胞的干性。

    聚乳酸-羟基磷灰石微米纳米多级结构复合微球材料及应用

    公开(公告)号:CN109749119A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910097397.3

    申请日:2019-01-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚乳酸-羟基磷灰石微米纳米多级结构复合微球材料及应用,本发明的聚乳酸-羟基磷灰石微米纳米多级结构复合微球材料是以聚乳酸和CaCO3分散于二氯甲烷中,得到第一溶液,采用微流控技术,将第一溶液滴入聚乙烯醇水溶液中,通过控制聚乳酸浓度、聚乳酸的滴速、聚乙烯醇水溶液浓度以及搅拌速度,得到均一的聚乳酸-CaCO3微球。将微球浸入K2HPO4溶液中,与微球表面的CaCO3在恒温水浴下反应,用去离子水和无水乙醇清洗后,真空干燥,获得表面包被羟基磷灰石纳米结构的聚乳酸复合微球。该微球结构稳定、尺寸均一、直径为50-400μm。将人脂肪间充质干细胞接种在该微球上,可以促进干细胞的增殖,并维持干细胞的干性。

    一种超小Fe3O4纳米颗粒自组装纳米团簇及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115924982A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211376840.9

    申请日:2022-11-04

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种超小Fe3O4纳米颗粒自组装纳米团簇及其制备方法和应用。本发明利用油热法高温分解有机物和铁离子的络合物,得尺寸小于5nm的超小Fe3O4纳米颗粒,采用水分散性良好的分散剂修饰超小Fe3O4纳米颗粒,使其具有良好的水分散性。同时超小Fe3O4纳米颗粒在分散的同时进行自组装,得自组装纳米团簇。超小Fe3O4纳米颗粒自组装的纳米团簇具有超小Fe3O4纳米颗粒的超小尺寸,使其具有良好的T1模态的MRI成像效果。同时自组装成10~100nm左右的纳米团簇,增强了T2模态的MRI成像效果,因此具有T1/T2双模态成像效果。本发明采用的制备方法原料实惠,生物相容性好,磁性强,分散性良好,适合大规模生产,且合成方法绿色无污染,在生物医学及临床医学领域具有广阔的应用前景。

    聚乳酸-氧化钛微米纳米多级结构复合微球材料及应用

    公开(公告)号:CN109675105B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201910097396.9

    申请日:2019-01-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚乳酸‑氧化钛微米纳米多级结构复合微球材料及应用,本发明的聚乳酸‑氧化钛微米纳米多级结构复合微球材料是将聚乳酸溶解于二氯甲烷中,得到聚乳酸溶液,采用微流控技术,将聚乳酸溶液滴入聚乙烯醇水溶液中,通过控制聚乳酸浓度、聚乳酸的滴速、聚乙烯醇水溶液浓度以及搅拌速度,得到聚乳酸微球。将聚乳酸微球浸入四氯化钛‑盐酸溶液中,于60‑100℃恒温水浴搅拌下反应4‑24h,用去离子水和无水乙醇清洗后,干燥,获得表面包被氧化钛纳米结构的聚乳酸复合微球。该微球结构稳定、尺寸均一、直径为100‑500μm,氧化钛纳米棒长度为10‑50nm。将人脂肪间充质干细胞接种在该微球上,可以促进干细胞的增殖,并维持干细胞的干性。

    聚乳酸-氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料及应用

    公开(公告)号:CN109675100B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201910097694.8

    申请日:2019-01-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚乳酸‑氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料及应用,本发明的聚乳酸‑氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料是将聚乳酸溶解于二氯甲烷中,得到聚乳酸溶液,采用微流控技术,将聚乳酸溶液滴入聚乙烯醇水溶液中,得到聚乳酸微球。将聚乳酸微球浸入球浸入醋酸锌溶液中,待表面沾有醋酸锌后,取出微球,通过氧等离子清洗机打氧处理,使微球表面结合氧化锌。将表面带有氧化锌的聚乳酸微球置于硝酸锌与六次甲基四胺混合液中,在80‑100℃恒温水浴下搅拌,待反应完全后,洗涤、干燥,即得。该微球结构稳定、尺寸均一、直径为50‑400μm,氧化锌纳米棒长度为10‑50nm。将人脂肪间充质干细胞接种在该微球上,可以促进干细胞的增殖,并维持干细胞的干性。

    一种中空石墨烯胶囊及其溶剂诱导自卷曲制备方法

    公开(公告)号:CN115784212A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211362429.6

    申请日:2022-11-02

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种中空石墨烯胶囊及其溶剂诱导自卷曲制备方法。所述中空石墨烯胶囊由石墨烯基纳米片自卷曲形成中空的封闭结构,所述封闭结构具有可逆性;所述中空石墨烯胶囊的厚度与石墨烯基纳米片的厚度相同;所述中空石墨烯胶囊的粒径为30~90nm。将石墨烯基纳米片分散到去离子水中,超声处理形成均匀分散的石墨烯基纳米分散液;向石墨烯基纳米分散液中加入非极性溶剂,得到自卷曲的中空石墨烯胶囊。本发明通过调控石墨烯基纳米片在水中的浓度以及超声处理、石墨烯基纳米片的尺寸,采用溶剂诱导,合成了具有新型结构的石墨烯基纳米材料,为新型石墨烯纳米材料提供了结构调控基础。

    聚乳酸-羟基磷灰石微米纳米多级结构复合微球材料及应用

    公开(公告)号:CN109749119B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201910097397.3

    申请日:2019-01-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚乳酸‑羟基磷灰石微米纳米多级结构复合微球材料及应用,本发明的聚乳酸‑羟基磷灰石微米纳米多级结构复合微球材料是以聚乳酸和CaCO3分散于二氯甲烷中,得到第一溶液,采用微流控技术,将第一溶液滴入聚乙烯醇水溶液中,通过控制聚乳酸浓度、聚乳酸的滴速、聚乙烯醇水溶液浓度以及搅拌速度,得到均一的聚乳酸‑CaCO3微球。将微球浸入K2HPO4溶液中,与微球表面的CaCO3在恒温水浴下反应,用去离子水和无水乙醇清洗后,真空干燥,获得表面包被羟基磷灰石纳米结构的聚乳酸复合微球。该微球结构稳定、尺寸均一、直径为50‑400μm。将人脂肪间充质干细胞接种在该微球上,可以促进干细胞的增殖,并维持干细胞的干性。

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