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公开(公告)号:CN114409926B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210073489.X
申请日:2022-01-21
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种自愈合抗冻导电丝素水凝胶及其制备方法,属于柔性电子材料领域。本发明首先采用多巴胺对吡咯进行改性修饰、在酸性环境下聚合成多巴胺改性的聚吡咯,再以MAX粉末为原材料、在氢氟酸和盐酸刻蚀下得到MXene材料,然后将两者分别加入至聚乙烯醇水溶液中混合均匀,再加入丝素水溶液进一步混合,最后将硼砂和丙三醇混合水溶液滴入上述混合溶液中,制备出自愈合抗冻导电丝素水凝胶。该自愈合抗冻导电丝素水凝胶具有自愈合、抗冻性、透气性、良好导电性的优点,改进了普通丝素水凝胶的无抗冻性、无自愈合、导电材料分布不均的三大缺点,其在柔性电子产品领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113736101B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202111038363.0
申请日:2021-09-06
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种利用酵母菌发酵制备多功能水凝胶的方法。本发明首先利用聚多巴胺还原氧化石墨烯得到还原氧化石墨烯溶液,然后配制一定浓度的明胶PCA葡萄糖混合溶液以及活化的酵母菌溶液;通过一锅反应法将三者混合,搅拌均匀,倒入模具中,在30℃水浴中发酵一定的时间,即得Gel‑PrGO‑PCA‑酵母多功能水凝胶材料。该方法简单方便、快速高效,所得水凝胶具有良好的透气性、超强的机械性能、导电性、生物相容性,并且可通过贴敷于不同的皮肤位置检测心电和肌电。本发明为制备多孔透气导电水凝胶电极提供一种新的思路及方法,有助于导电水凝胶材料的开发利用,以便其应用在生物传感器领域。
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公开(公告)号:CN112574983B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202110024689.1
申请日:2021-01-08
Applicant: 福州大学
IPC: C12N11/10 , C12N11/14 , C12N11/089 , C12N9/02 , C08G81/00 , C02F3/34 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种可重复的固定化酶制备方法及其应用,属于生物催化领域。本发明将聚乙烯亚胺交联接枝到壳聚糖上形成磁性三元网络互穿复合物,制备得到表面富氨基的磁性复合材料,将其固定化辣根过氧化物酶用于降解酚类污染物;该材料合成过程设计合理,磁性多孔结构与材料表面的高密度氨基官能团于一体,有效提高固定化酶的活性和重复利用能力。此外,固定化之后的辣根过氧化物酶应用于污水中酚类化合物的处理,制备的固定化酶对苯酚降解速率明显高于游离酶和载体。
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公开(公告)号:CN112791706B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202110170077.3
申请日:2021-02-08
Applicant: 福州大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种磁性吸附剂及其制备方法,属于复合材料领域。所述的磁性吸附剂结合壳聚糖阳离子性、明胶两性的结构与性质,引入四氧化三铁的磁性以及CTAB作为阳离子表面活性剂特性,制备得到的一种具有高效吸附及再生功能的磁性吸附材料。本发明制备方法简单,该磁性吸附剂与溶液易分离,不易损失,分离过程省时高效可以循环利用,在染料吸附方面有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN109529780B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201811378475.9
申请日:2018-11-19
Applicant: 福州大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种磁性多孔高分子吸附剂及其制备方法,其是以密胺树脂、十六烷基三甲基溴化铵、壳聚糖和四氧化三铁为主要原料,先将密胺树脂、十六烷基三甲基溴化铵与四氧化三铁在酸性条件下交联反应制备磁性功能复合物,然后向其中加入壳聚糖和交联剂进行深度交联反应形成交联多孔复合物,再经干燥、乙醇回流制得壳聚糖改性密胺树脂磁性多孔吸附剂。该吸附剂具有良好吸附效果,对废水中新胭脂红染料的去除率可达到99%,并具有简易、快捷的磁分离功能,有利于简化水处理过程中常用的耗时、耗能的离心、沉降过程,在污水处理领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110215905A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910642682.9
申请日:2019-07-16
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种去除银纳米粒子的磁性吸附剂及其制备方法,属于复合材料领域。所述的磁性吸附剂材料为磁性共价有机框架,三聚氰胺和对苯二甲醛通过席夫碱反应包覆在四氧化三铁表面。本发明制备方法简单,不添加催化剂。该磁性吸附剂富含氨基,表面带正电,而在柠檬酸钠稳定液中的AgNPs溶液带负电,该吸附剂与AgNPs通过静电吸附,通过外部磁场分离,具有良好的吸附效果且过程方便快捷。当吸附剂用量为5mg,AgNPs浓度为10-80mg/l时,去除率在95%以上,并且在吸附过程中,磁性吸附剂与溶液易分离,不易损失,分离过程省时高效,且吸附的银纳米粒子可回收再利用,在贵金属吸附方面有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN108379243A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810237492.4
申请日:2018-03-22
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种载基因多孔磁性微球的制备方法,属于生物材料制备领域。本发明采用乳化-溶剂蒸发技术,选用PLGA作为成球材料,司盘-80作为乳化剂,Fe3O4/siRNA为模型药,制备得到载基因多孔磁性微球。本发明选用PLGA作为成球基质,利用其具有成球形好、良好的生物相容性、体内可降解的特点,同时使用氨基-质子化四氧化三铁静电吸附基因,具有较高的比表面积因而具有较高的核酸装载量,可以实现磁热疗和基因治疗双协同作用。此外,本发明的方法可以降低成本,操作简便,制得的具有协同功效的多孔磁性微球,通过吸入式给药治疗肺癌。
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公开(公告)号:CN106622178A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710056431.3
申请日:2017-01-25
Applicant: 福州大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/22 , C02F101/30
CPC classification number: B01J20/267 , B01J20/28009 , B01J20/28054 , C02F1/288 , C02F2101/22 , C02F2101/308
Abstract: 本发明公开了一种磁性多孔阳离子高分子附剂及其制备方法,包括如下步骤:将四水合氯化亚铁、六水合氯化铁、聚乙烯亚胺和壳聚糖超声乳化均匀,加热反应后原位成核生成四氧化三铁纳米粒子,磁性纳米粒子在成核生长的同时被壳聚糖和聚乙烯亚胺分子链包合形成三元网络互穿复合物,然后通过交联反应,将聚乙烯亚胺与复合物进行交联接枝,制得聚乙烯亚胺‑壳聚糖磁性多孔阳离子高分子吸附剂。该吸附剂对刚果红具有良好吸附效果,吸附剂投料增加到25 mg对100 mg/L(50 mL)刚果红去除率达到95%以上,并具有简易、快捷的磁分离功能,有利于简化水处理过程中常用的耗时、耗能的离心、沉降过程,在污水处理领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105688765A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610084734.1
申请日:2016-02-15
Applicant: 福州大学
CPC classification number: B01J13/02 , C09K11/06 , C09K2211/1088 , C09K2211/14 , G01N21/64 , G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种新型编码微球及其制备方法,属于复合材料技术领域。其以密胺树脂为基材,采用拉曼光谱和荧光光谱共同作为编码元素,先采用溶胶-凝胶法将荧光探针分子原位包覆在密胺树脂微球内,制得MF荧光微球,在其表面包覆Ag纳米粒子层,形成MF/Ag-NPs复合微球,结合拉曼标记分子形成FMF/Ag微球后,再在其表面修饰一层SiO2壳层,使其具有良好的生物相容性,制得具有表面增强拉曼和荧光双响应的新型编码微球。本发明所得编码微球具有扩大的编码容量,且可以大大减少因光谱重叠而引起的编码信号干扰,增强编码信号的稳定,在生物检测方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105217765A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510614689.1
申请日:2015-09-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种复合高分子絮凝剂及其制备方法,属于复合材料技术领域。首先以3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵为醚化剂将葡聚糖阳离子化,然后采用交联共混法,将阳离子葡聚糖与壳聚糖进行交联共混反应,制得壳聚糖-阳离子葡聚糖复合高分子絮凝剂。本发明的絮凝剂对高岭土模拟废水和实际废水具有高效的絮凝效果,并且具有广泛的pH适用性,在污水处理领域具有良好的应用前景。
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