一种植物源性壳聚糖的制备方法

    公开(公告)号:CN108017724A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711261523.1

    申请日:2017-12-04

    IPC分类号: C08B37/08

    摘要: 本发明公开了一种植物源性壳聚糖的制备方法,该方法为:(1)取灵芝孢子粉中加入去离子水,水浴超声提取,离心,加入乙醇、超声处理,再离心,加入去离子水,浸泡,离心,烘干,得到粗料几丁质;(2)将粗料几丁质置于H2O2溶液中,置于水浴中,用NaOH溶液调节至中性,离心,加入碱溶液,水浴处理,用HCl溶液调节至中性,烘干,得到壳聚糖粗品。该方法以灵芝孢子粉为原材料,以低浓度的化学溶剂、低温度反应条件、快捷方便的将灵芝孢子粉转化为壳聚糖,适用于规模化生产。该方法制得的壳聚糖性质稳定,提高了资源综合利用价值,降低了壳聚糖生产成本,减少了环境污染,具有优异的生物特性與有效提供一种新的植物性壳聚糖,拓宽了壳聚糖原料来源。

    一种超声辅助转化几丁质为壳聚糖的方法

    公开(公告)号:CN108164619A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711261539.2

    申请日:2017-12-04

    IPC分类号: C08B37/08

    摘要: 本发明公开了一种超声辅助转化几丁质为壳聚糖的方法,该方法包括如下步骤:(1)向灵芝孢子粉中加入去离子水,水浴超声提取后再加入乙醇、在室温下超声处理,离心,再去离子水,浸泡,离心,烘干,得到粗料几丁质;(2)将粗料几丁质置于H2O2水溶液中,水浴维持使粗料几丁质完成脱色,用NaOH溶液调节脱色后的几丁质溶液的pH值至中性,离心得沉淀物;(3)向沉淀物加入碱溶液,使用超声波处理混合液完成去乙酰化反应,再用HCl溶液调节溶液的pH值至中性,然后离心得沉淀物,烘干,得到壳聚糖粗品。该方法以少量、低浓度的NaOH、在室温条件下结合超声工艺制备出壳聚糖,另外,也充分利用了残渣副产物、拓宽了壳聚糖的来源、适于壳聚糖的规模化生产。

    一种超声辅助转化几丁质为壳聚糖的方法

    公开(公告)号:CN108164619B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201711261539.2

    申请日:2017-12-04

    IPC分类号: C08B37/08

    摘要: 本发明公开了一种超声辅助转化几丁质为壳聚糖的方法,该方法包括如下步骤:(1)向灵芝孢子粉中加入去离子水,水浴超声提取后再加入乙醇、在室温下超声处理,离心,再去离子水,浸泡,离心,烘干,得到粗料几丁质;(2)将粗料几丁质置于H2O2水溶液中,水浴维持使粗料几丁质完成脱色,用NaOH溶液调节脱色后的几丁质溶液的pH值至中性,离心得沉淀物;(3)向沉淀物加入碱溶液,使用超声波处理混合液完成去乙酰化反应,再用HCl溶液调节溶液的pH值至中性,然后离心得沉淀物,烘干,得到壳聚糖粗品。该方法以少量、低浓度的NaOH、在室温条件下结合超声工艺制备出壳聚糖,另外,也充分利用了残渣副产物、拓宽了壳聚糖的来源、适于壳聚糖的规模化生产。

    一种植物源性壳聚糖的制备方法

    公开(公告)号:CN108017724B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201711261523.1

    申请日:2017-12-04

    IPC分类号: C08B37/08

    摘要: 本发明公开了一种植物源性壳聚糖的制备方法,该方法为:(1)取灵芝孢子粉中加入去离子水,水浴超声提取,离心,加入乙醇、超声处理,再离心,加入去离子水,浸泡,离心,烘干,得到粗料几丁质;(2)将粗料几丁质置于H2O2溶液中,置于水浴中,用NaOH溶液调节至中性,离心,加入碱溶液,水浴处理,用HCl溶液调节至中性,烘干,得到壳聚糖粗品。该方法以灵芝孢子粉为原材料,以低浓度的化学溶剂、低温度反应条件、快捷方便的将灵芝孢子粉转化为壳聚糖,适用于规模化生产。该方法制得的壳聚糖性质稳定,提高了资源综合利用价值,降低了壳聚糖生产成本,减少了环境污染,具有优异的生物特性與有效提供一种新的植物性壳聚糖,拓宽了壳聚糖原料来源。

    一种连续制备螺旋微纳米纤维的静电纺丝装置及其方法

    公开(公告)号:CN106222763A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610819798.1

    申请日:2016-09-13

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: D01D5/00 D01D5/22

    CPC分类号: D01D5/0061 D01D5/22

    摘要: 本发明公开了一种连续制备螺旋微纳米纤维的静电纺丝装置及其方法,该装置包括:储液腔、高压电源、电机、收集电极、环形柔性电刷、导电棒;储液腔的底部插有两个不锈钢喷头,不锈钢喷头与储液腔内部相连通,储液腔的顶部开有若干通气孔;储液腔的上部穿设在导电棒上,导电棒的外端与电机的输出轴相连;环形柔性电刷滑动套设在导电棒上,环形柔性电刷与高压电源的正极相连,收集电极与高压电源的负极相连。本发明能够简单高效地连续制备螺旋微纳米纤维,有效提升超细电纺纤维的机械强度和比表面积,在组织工程和纺织工程领域有广阔的应用前景。另外,螺旋纺丝的直经与回转密度可以经由搭配不同的喷头孔径与回转速,具有高效便捷的产业化优势。

    一种复合螺旋纤维纺丝装置与其纺丝方法

    公开(公告)号:CN106555234A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201611063671.8

    申请日:2016-11-28

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: D01D5/00

    CPC分类号: D01D5/0061

    摘要: 本发明公开了一种复合螺旋纤维纺丝装置及其纺丝方法,该装置包括:绝缘储液腔、高压电源、电机、收集电极;绝缘储液腔的上端与电机的输出轴相连,绝缘储液腔上至少具有两个腔室,每个腔室的底部插有一个不锈钢喷头,绝缘储液腔上开有与腔室数量相同的通气孔,每个通气孔与对应的腔室相通,绝缘储液腔上套设有与腔室数量相同的环形电刷,每个环形电刷与对应的腔室通过导线相连,每个环形电刷与各自对应的高压电源的正极相连,所有的高压电源的负极均与收集电极相连。本发明能够兼有多种不同材料电纺纤维的特性,而且通过缠结作用有效地提升了纤维的机械强度和表面型态,在制备多功能生物支架、复合无纺布、药物缓释材料等方面具有潜在的应用前景。

    具有横笛状多孔喷头的高压静电喷雾装置及应用

    公开(公告)号:CN104523431A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510029319.1

    申请日:2015-01-21

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: A61J3/00

    摘要: 本发明涉及一种具有横笛状多孔喷头的高压静电喷雾装置及应用。高压静电喷雾装置包括注射泵、给液器、导液管、横笛状多孔喷头、高压电源以及接收板,注射泵将给液器中的溶液经导液管推压进入横笛状多孔喷头中,横笛状多孔喷头固定在接收板上方,高压电源与接收板共同接地,高压电源正极与横笛状多孔喷头相连;横笛状多孔喷头的出液孔的孔径为大小一致的圆孔,或为不同大小圆孔排列设置。本发明采用横笛状多孔喷头,有效提升了单位时间内微纳米载药颗粒的产量,利用不同大小孔交叉组合的方式,为同时生产多种大小的微纳米载药颗粒提供了解决方案;多个联合组装使用,能够有效提升载药颗粒的生产速度,有望实现微纳米载药颗粒的大规模工业化生产。

    多功能多层微/纳米核壳结构的制备方法

    公开(公告)号:CN104474552A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410678671.3

    申请日:2014-11-24

    申请人: 浙江大学

    发明人: 张明暐 高园

    摘要: 本发明涉及一种多功能三层核壳结构微/纳米粒子的制备方法。该粒子为球形结构,各壳层厚度可控,可以有效并独立地同时包覆多种性质不同的材料或药物,通过在各相中加入功能性辅料,可以实现多功能特性的复合,集多层核壳结构的优势和优异的光、电、磁、声和生物等特性与一体,实现药物可控释放与医学造影成像应用,尤其在疾病治疗和医学成像方面表现出强势的应用前景。制备方法为同轴静电喷雾法,工艺、设备简单,生成的粒子形态可控,所得核壳结构微粒的粒径,形态,核壳厚度比等可以通过改变工作参数加以控制,粒径均匀,具有良好的应用前景。此外,也可将核壳结构粒子作为制备中空及一种特殊的响铃结构的前驱物质。

    一种用于磁共振弥散张量成像重建算法验证的立体交叉仿生模型及其制备方法

    公开(公告)号:CN109629115B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201910004769.3

    申请日:2019-01-03

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: D04H1/4382 D04H1/728 D04H1/76

    摘要: 本发明公开了一种用于磁共振弥散张量成像重建算法验证的立体交叉仿生模型及其制备方法,用同轴静电纺丝技术结合六自由度机械臂,获得多束共面交叉和异面交叉的由电纺中空纤维堆叠而成的纤维束,其中,每股纤维束由N根电纺中空纤维组成,每根电纺中空纤维的外径为1‑20微米,电纺中空纤维的外壳材料为非水溶性高分子材料,内核材料为水溶性高分子材料;然后将获得的纤维束在纯水中浸泡,除去其内核材料,即可获得最终的立体交叉仿生模型。该模型能够作为磁共振弥散成像重建算法验证的已知结构的客观模型。