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公开(公告)号:CN115634213B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211264898.4
申请日:2022-10-17
Applicant: 浙江理工大学湖州研究院有限公司 , 浙江理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有生理温度智能响应的复合载药微球的制备方法及应用。采用方法的要点主要包括:聚羟基丁酸戊酸共聚酯作为基体,加入纤维素纳米晶作为绿色纳米填料,与药物三者共混制备微球;将微球浸入熔融的作为相变单元的聚乙二醇中,制备了具有温敏响应的载药微球。本发明所采用的水包油乳液蒸发法简单易操作,采用微球基材均为绿色无毒生物质高分子材料,避免加入有害物质,有很好的生物相容性和安全性。本发明技术方案为制备温度响应性的药物控释系统提供了一种新思路。
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公开(公告)号:CN115634213A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211264898.4
申请日:2022-10-17
Applicant: 浙江理工大学湖州研究院有限公司 , 浙江理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有生理温度智能响应的复合载药微球的制备方法及应用。采用方法的要点主要包括:聚羟基丁酸戊酸共聚酯作为基体,加入纤维素纳米晶作为绿色纳米填料,与药物三者共混制备微球;将微球浸入熔融的作为相变单元的聚乙二醇中,制备了具有温敏响应的载药微球。本发明所采用的水包油乳液蒸发法简单易操作,采用微球基材均为绿色无毒生物质高分子材料,避免加入有害物质,有很好的生物相容性和安全性。本发明技术方案为制备温度响应性的药物控释系统提供了一种新思路。
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公开(公告)号:CN118620258A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410825420.7
申请日:2024-06-25
Applicant: 浙江理工大学
Inventor: 阿布德克利姆·索米亚·雅辛·侯塞因 , 余厚咏 , 谢瑶 , 黄海城 , 董延娟
Abstract: 本发明涉及可生物降解高强阻隔地膜及其制备方法,包括:利用柠檬酸CA改性纤维素纳米晶CNC,得到CA‑CNC;将CA‑CNC分散于水中,加入NaOH溶液调节分散液的pH至7~9,以进行羧酸去质子化;再添加硬脂酸镁MgSt溶液对CA‑CNC进行表面疏水改性,溶剂蒸发后得到CA‑CNC‑MgSt粉末;将CA‑CNC‑MgSt粉末均匀分散在PLA溶液中,之后进行流延涂膜、干燥,得到可生物降解高强阻隔地膜。本发明通过添加CA‑CNC‑MgSt作为改性剂,CA‑CNC‑MgSt与PLA基质的组合效应为地膜提供了多个应力集中点,解决了以往传统地膜机械性能不足、韧性差和易断裂的缺点,同时提高地膜表面疏水性。
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公开(公告)号:CN115403092A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211016472.7
申请日:2022-08-24
Applicant: 浙江理工大学
IPC: C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明提出了一种具有光热转换的海面漂浮球策略去实现持续太阳能海水蒸发,通过球表面负载的光吸收剂(光热转化原理)实现太阳能的光热转换从而获得高效的光热转化率和水蒸发。该策略打破了传统的材料设计方案,巧妙地利用了海水蒸发过程的盐沉积,实现漂浮球的自旋转及海水蒸发过程的自恢复。轻质复合漂浮球在海面上自由转动,实现了多角度太阳光的高效利用,并且一体或双层式材料复合方案适应多数材料的构筑。该策略真正意义上实现了长久的海水蒸发,具有结构简单、造价低廉、可规模化、不受地域和气候限制等优点。
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公开(公告)号:CN118272967A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410359066.3
申请日:2024-03-27
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明涉及限域石墨外壳碳纤维及其制备方法和系统,其中制备方法包括以下步骤:(1)选用天然生物质的天然长纤维进行放卷;(2)放卷的天然长纤维浸入酸化脱水反应液进行酸化反应;(3)在惰性气体气氛下,对经过酸化反应的纤维进行界面碳化,实现限定范围内表面柔性碳的限域碳化;(4)对界面碳化后的纤维进行脱硫调控处理,对已碳化纤维脱硫到中性;(5)对脱硫到中性的碳纤维进行牵伸收卷。本发明以多选择性的生物质为碳源,不仅在常温常压相对温和的条件下实现了纤维外层限定范围的碳化,且可实现界面柔性碳纤维的规模化连续生产;另外,将酸化区与界面碳化区分开,不仅实现了可控的石墨碳外壳,且保障了原生物质纤维的形貌。
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公开(公告)号:CN115748255B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211503157.7
申请日:2022-11-28
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明涉及高导电耐擦洗智能传感蚕丝纤维的制备方法,包括以下步骤:(1)将天然蚕丝纤维放入醛基改性纤维素纳米晶的分散液中搅拌形成均相物,常温下反应1‑4小时,制得改性蚕丝纤维;(2)将改性蚕丝纤维放入吡咯分散液中,并滴入引发剂,充分反应1‑4小时;(3)将充分反应后的蚕丝纤维进行清洗、自然晾干,得到高导电耐擦洗智能传感蚕丝纤维。本发明的制备方法简单,易成批量生产,多次化学键合的作用使导电纤维性能更优越;其力学强度可以保持在200MPa以上,导电率高达530s/m,具有良好的导电传感性能,并且可以缝合、编织进纺织品中,用作多功能传感器,实时监测人体健康、体温和环境气体,在异常情况发生时提供预警。
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公开(公告)号:CN118048786A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202311720969.1
申请日:2023-12-14
Applicant: 浙江理工大学 , 华峰集团有限公司 , 重庆华峰锦纶纤维有限公司
IPC: D06M15/05 , D06M13/152 , D06M13/292 , D06M101/34
Abstract: 本发明涉及一种超高耐热膨胀性阻燃剂及其制备方法和阻燃尼龙织物应用,制备方法包括:将微晶纤维素分散在高碘酸钠水溶液中,然后于60‑80℃反应1‑1.5h,待反应结束后,冷却至室温、洗涤、干燥,得到纤维素纳米晶;将纤维素纳米晶分散在水中,然后加入4‑(2‑羟乙基)‑1‑哌嗪乙烷磺酸,并调整pH至7.5‑8.5,接着加入单宁酸,室温反应12‑24h,最后加入植酸水溶液,室温反应1‑2h,待反应结束后,冷却至室温、洗涤、干燥,得到超高耐热膨胀性阻燃剂。本发明以纤维素纳米晶和单宁酸为炭化剂,植酸作为酸源和气源,有效提升膨胀性阻燃剂的阻燃性能,并可作为尼龙66等纤维的改性阻燃应用,提高功能纤维的经济价值。
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公开(公告)号:CN115557494B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202211411778.2
申请日:2022-11-11
Applicant: 浙江理工大学
IPC: C01B32/205
Abstract: 本发明属于导电纤维素技术领域,具体涉及导电纤维素纳米烯及其制备方法和应用。其中,导电纤维素纳米烯的制备方法,包括以下步骤:将植物纤维素添加至硫酸溶液中,在不高于25℃的环境下通入氮气以隔绝空气;之后在氮气气氛下,于80~95℃的水浴中搅拌反应2~6小时,反应结束后将得到的悬浮液离心水洗、冷冻干燥,得到导电纤维素纳米烯。本发明利用一步硫酸法在低温常压下制备出导电纤维素纳米烯,通过硫酸水合生成共价键时瞬时放出高热量来对纤维素表面进行脱水碳化,然后自组装成高度石墨化碳层,相对于之前的两步硫酸法,赋予其更优异的导电性和更均一可控的尺寸,是理想的导电支撑骨架材料。
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公开(公告)号:CN118694201A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410730380.8
申请日:2024-06-06
Applicant: 浙江理工大学
IPC: H02N1/04 , B32B9/02 , B32B9/04 , B32B27/30 , B32B3/08 , B32B37/00 , B32B38/00 , D02G3/44 , D02G3/34 , D02G3/02 , D06M15/37 , D06M101/06
Abstract: 本发明属于纳米新能源技术领域,具体涉及一种3D仿皮肤结构弹性摩擦纳米发电机及其制备方法,包括自下而上依次层叠的柔性基底层、弹性导电纱线层和柔性摩擦层;其中,弹性导电纱线层由竖立的弹性导电纱线排布而成,弹性导电纱线的上、下两端分别嵌入柔性摩擦层和柔性基底层。本发明涉及的摩擦纳米发电机,甘油增塑的再生丝素蛋白膜作摩擦层,种植于柔性基底上的富含微纳结构的弹性导电纱线作电极层。这种结构简单且紧凑、输出信号高效稳定、可规模化生产的3D仿皮肤结构弹性摩擦纳米发电机能够高效收集人体随机分散的机械能,在自供电传感、柔性可穿戴等领域具有很强的应用潜力。
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公开(公告)号:CN117820687A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311553894.2
申请日:2023-11-21
Applicant: 浙江理工大学 , 杭州新光塑料有限公司
Abstract: 本发明涉及一种PLA基可降解复合膜及其制备方法,包括以下步骤:(1)利用双十八烷基二甲基溴化铵改性蒙脱土,得到有机改性蒙脱土OMMT;(2)分别将纤维素纳米晶CNC和有机改性蒙脱土OMMT分散于水中,得到CNC悬浮液和OMMT悬浮液;将CNC悬浮液逐滴加入OMMT悬浮液,超声处理后冷冻干燥得到CNC‑OMMT粉末;(3)将CNC‑OMMT粉末均匀分散在PLA溶液中,之后进行流延涂膜、干燥,得到PLA基可降解复合膜。本发明利用CNC和OMMT通过非共价键制得有机/无机纳米杂化材料,再将其作为增强剂加入PLA,OMMT有效改善亲水性CNC与疏水性基质PLA间的相容性,促进填料的均匀分散。
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