一种还原氧化石墨烯/生物玻璃纳米纤维支架的制备方法

    公开(公告)号:CN108404203B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201810287070.8

    申请日:2018-03-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于生物功能材料领域,涉及一种还原氧化石墨烯/生物玻璃纳米纤维支架制备方法,该方法包括以下步骤:将块状细菌纤维素与水混合后制得细菌纤维素溶液,随后加入还原氧化石墨烯溶液,超声后得到还原氧化石墨烯/细菌纤维素混合溶液,在该混合溶液中加入对应的钙、硅、磷源,超声得到细菌纤维素/还原氧化石墨烯/生物玻璃前驱体溶液,冻干后在氩气氛围中煅烧,得到具有抗菌性的还原氧化石墨烯/生物玻璃纳米纤维支架,并借助其独特的三维网络状结构在SBF中能够迅速诱导羟基磷灰石的形成。本发明的工艺流程简单,操作简单快捷,制备成本较低,所得生物玻璃纳米纤维支架的抗菌性、生物活性高,在骨移植及骨替换领域有良好的应用前景。

    一种镁基底表面生物玻璃/水凝胶复合涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN108578776B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201810384380.1

    申请日:2018-04-26

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于生物功能材料领域,公开了一种镁基底表面生物玻璃/水凝胶复合涂层的制备方法,该方法包括以下步骤:对镁基底表面进行微弧氧化预处理获得多孔的表面形貌,同时将生物玻璃粉末进行氨基化表面改性,提高其表面活性位点,并合成了双端带有苯甲醛基的聚乙二醇(DFPEG),将其作为凝胶因子交联生物玻璃/壳聚糖复合溶液,在镁基底表面获得生物玻璃/水凝胶复合涂层。该方法简单高效,所用原料价廉易得。本发明通过对镁基底表面制备生物玻璃/水凝胶复合涂层,可以提高镁及其合金在生理环境中的耐腐蚀性和生物相容性,同时可以通过在水凝胶中载入药物,生长因子等实现人体组织的快速修复,具有良好的应用前景。

    一种生物玻璃/水凝胶复合材料的快速制备方法

    公开(公告)号:CN108578764B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201810386765.1

    申请日:2018-04-26

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于生物功能材料领域,公开了一种生物玻璃/水凝胶复合材料的快速制备方法,该方法包括以下步骤:通过对生物玻璃粉末进行氨基化表面改性,提高其表面活性位点,并合成了双端带有苯甲醛基的聚乙二醇(DFPEG),将其作为凝胶因子交联生物玻璃/壳聚糖复合溶液,可快速制备获得生物玻璃/水凝胶复合材料。该方法简单高效,所用原料价廉易得。所制备的生物玻璃/水凝胶具有良好的生物相容性,可应用于伤口缺损的修补、药物控制缓释、生长因子和细胞培养等生物医用领域。本发明具有工艺简单,操作容易,快速制备等优势,具有良好的应用前景。

    一种抗菌性生物活性玻璃纳米纤维支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN108498859B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201810293401.9

    申请日:2018-03-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于生物功能材料领域,公开了一种抗菌性生物活性玻璃纳米纤维支架的制备方法,该方法包括以下步骤:将纯细菌纤维素薄膜分别在硝酸铈铵和乙二胺溶液中进行化学反应,使氨基接枝在细菌纤维素的羟基上,得到氨基化改性细菌纤维素。随后以氨基化细菌纤维素为模板,通过超声的方法,将含有抗菌成分的AgNO3沉积到纳米纤维上以及将含有Ca和Si元素的前驱体分别沉积在其超细的纳米纤维表面,再通过煅烧制备得到具有超细的纳米级网络状结构的抗菌性生物玻璃支架,并借助其独特的三维网络状结构迅速诱导羟基磷灰石的形成。本发明具有工艺简单,原材料成本低等优势,所得生物玻璃纳米纤维支架抗菌性能好,生物活性高,具有良好的应用前景。

    氧化锡‑细菌纤维素复合负载钯基燃料电池催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107017413A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710457515.8

    申请日:2017-06-16

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种氧化锡‑细菌纤维素复合负载钯基燃料电池催化剂的制备方法,属于燃料电池催化材料制备技术领域。制备原料组成为SnCl4·5H2O,细菌纤维素,氯钯酸和还原剂。将SnCl4·5H2O和已前处理的细菌纤维素溶于水中充分分散搅拌,干燥和煅烧获得氧化锡‑细菌纤维素复合载体,随后加入氯钯酸溶液中充分搅拌,通过液相还原法负载钯纳米催化剂颗粒。复合载体显著改善钯颗粒的分散性,从而提高催化剂对醇类的催化活性和稳定性。本发明制备原料简单易得,工艺稳定,具有产业化前景。

    一种高生物活性玻璃纳米纤维支架的制备方法

    公开(公告)号:CN108392674B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201810278820.5

    申请日:2018-03-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于生物功能材料领域,公开了一种高生物活性玻璃纳米纤维支架的制备方法,该方法包括以下步骤:将纯细菌纤维素薄膜分别在硝酸铈铵和乙二胺溶液中进行化学反应,使氨基接枝到细菌纤维素的羟基上,得到氨基化改性细菌纤维素,冷冻干燥后得到氨基化细菌纤维素块体。随后以氨基化细菌纤维素为模板,通过超声的方法,将含有钙和硅元素的前驱体分别沉积在其细菌纤维素表面,再通过煅烧得到纳米生物玻璃纤维支架。该纳米纤维玻璃支架因具有超细的纳米级网络状结构和巨大的比表面积,能够迅速诱导体液中羟基磷灰石的形成,具有非常高的生物活性。本发明具有工艺简单,操作容易,成本低等优势具有良好的应用前景。

    氧化钌-硅藻土复合负载燃料电池催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107369839B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201710457574.5

    申请日:2017-06-16

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种氧化钌‑硅藻土复合负载燃料电池催化剂的制备方法,属于燃料电池催化材料制备技术领域。制备原料组成为RuCl3·3H2O,硅藻土,氯钯酸和还原剂。将RuCl3·3H2O和已前处理的硅藻土溶于水中充分分散搅拌,干燥和煅烧获得氧化钌‑硅藻土复合载体,随后加入氯钯酸溶液中充分搅拌,通过液相还原法负载钯纳米催化剂颗粒。复合载体显著改善钯颗粒的分散性,从而提高催化剂对醇类的催化活性和稳定性。本发明制备原料简单易得,工艺稳定,具有产业化前景。

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