利用水-空气-有机溶剂三相界面制备有机半导体小分子单晶薄膜的方法

    公开(公告)号:CN106854775B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201610991732.0

    申请日:2016-11-11

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了利用水‑空气‑有机溶剂三相界面制备有机半导体小分子单晶薄膜的方法,该方法主要步骤为:1)对容器内壁的表面以及辅助片的表面均作表面疏水处理;2)然后向疏水的容器内注入适当第一溶液,第一溶液形成凸液面,凸液面弧形的边缘与容器内壁之间形成狭缝;将溶有有机小分子的有机溶液加入到狭缝中,将疏水的辅助片缓慢往复插入到第一溶液中,在第一溶液液面张力和辅助片的作用下,有机溶液在第一溶液液面定向铺展,随着机溶剂不断挥发,有机小分子在第一溶液表面沉积形成有机单晶薄膜。在水面张力和外力的作用下就得到大面积、均匀、超薄有机半导体小分子单晶薄膜。

    一种丝素蛋白生物墨水及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN120000854A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202411197826.1

    申请日:2024-08-29

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种丝素蛋白生物墨水及其制备方法与应用,属于生物墨水制备技术领域。本发明通过将再生丝素蛋白水溶液进行浓缩、稀释和孵化,得到具有纳米纤维的丝素蛋白水凝胶;采用机械搅拌机对具有纳米纤维的丝素蛋白水凝胶进行破碎处理10min~100min,获得微粒尺寸为10μm~200μm的丝素蛋白微凝胶;将所得丝素蛋白微凝胶离心去除气泡,得到所述丝素蛋白生物墨水。本发明制备的丝素蛋白生物墨水满足挤出式生物三维打印的要求,具有优异的可打印性和形状保真性,打印结构体轮廓清晰,结构细节还原度高,能够实现多种复杂3D支架结构的高精度打印,为实现目标组织仿生结构的个性化定制提供了可能。

    一种具有高度有序互连多孔结构的高分子聚合物/羟基磷灰石复合支架及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116173310A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310163512.9

    申请日:2023-02-24

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有高度有序互连多孔结构的高分子聚合物/羟基磷灰石复合支架及其制备方法与应用。具体制备方法:将高分子聚合物微球置于平衡振动台上振动,之后进行加热使微球熔融粘结,得到高分子聚合物微球模板;冷却融化后的高分子聚合物微球模板,并浸泡于高分子聚合物/羟基磷灰石混合溶液中;并在电场下进行凝胶固化处理;并使用有机溶剂去除高分子聚合物微球模板得到复合支架;将所述复合支架中有机溶剂使用乙醇进行置换,再通过水置换复合支架中的乙醇,最后冷冻干燥得到所述有序高分子聚合物/羟基磷灰石复合支架。可以获得大面积高质量的坚固均匀、高度有序并且孔径互连的三维结构,并且该支架适用于灌流培养系统,具有进一步临床应用的潜力。

    高机械强度丝素蛋白-羟基磷灰石复合骨支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN112972766B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202110197499.X

    申请日:2021-02-22

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种高机械强度丝素蛋白‑羟基磷灰石复合骨支架及其制备方法。本发明将丝素蛋白溶液和羟基磷灰石水分散液通过超声作用形成混合溶液,通过直流定向电场诱导的方法,快速无毒的制备具有高机械强度的丝素蛋白/羟基磷灰石复合三维多孔支架,该方法制备周期短且操作简单,最终得到的支架具有优异并且可调节的力学性能,能够达到天然松质骨的机械性能要求,可以满足临床上的应用,是一种有效的新策略。

    高机械强度丝素蛋白-羟基磷灰石复合骨支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN112972766A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110197499.X

    申请日:2021-02-22

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种高机械强度丝素蛋白‑羟基磷灰石复合骨支架及其制备方法。本发明将丝素蛋白溶液和羟基磷灰石水分散液通过超声作用形成混合溶液,通过直流定向电场诱导的方法,快速无毒的制备具有高机械强度的丝素蛋白/羟基磷灰石复合三维多孔支架,该方法制备周期短且操作简单,最终得到的支架具有优异并且可调节的力学性能,能够达到天然松质骨的机械性能要求,可以满足临床上的应用,是一种有效的新策略。

    一种仿贻贝多功能丝素蛋白基粘合剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117018269A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311023247.0

    申请日:2023-08-15

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种仿贻贝多功能丝素蛋白基粘合剂及其制备方法与应用,属于生物材料技术领域。本发明通过将TP与具有良好生物相容性的丝素蛋白微凝胶(GSF)结合,并借助粘性再生丝素蛋白溶液(RSF)的作用将三种材料巧妙复合,简单快速制备出具有良好生物相容性、优异的机械强度、生理粘附性、形状适应能力和自愈合性兼顾的仿贻贝多功能丝素蛋白基粘合剂。本发明制备所得仿贻贝多功能丝素蛋白基粘合剂兼具优异的抗菌抗氧化和生物相容性,并有望应用于伤口修复。在一定程度上解决了目前无法制备出兼具优异机械强度、可塑性、自愈合和抗菌抗氧化等生物功能性的丝素蛋白基医用粘合剂的技术难题。

    一种基于仿生矿化过程的超亲水纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN110205798A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910612072.4

    申请日:2019-07-08

    Inventor: 王卉

    Abstract: 本发明提供一种基于仿生矿化过程的超亲水纤维,底物为聚合物纤维,其特征在于:在聚合物纤维表面均匀设有一层纳米钙磷盐生物陶瓷涂层。并公开了其制备方法。该方法反应条件温和,在室温下即可实现,整个工艺过程均为水溶液体系,对环境友好,工艺操作简便,可在纤维表面获得牢固均匀的纳米材料表面,并且能在保持良好超亲水性的同时不影响纤维的固有机械性能,适合工业化生产。

    一种具有高度有序互连多孔结构的高分子聚合物/羟基磷灰石复合支架及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116173310B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202310163512.9

    申请日:2023-02-24

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有高度有序互连多孔结构的高分子聚合物/羟基磷灰石复合支架及其制备方法与应用。具体制备方法:将高分子聚合物微球置于平衡振动台上振动,之后进行加热使微球熔融粘结,得到高分子聚合物微球模板;冷却融化后的高分子聚合物微球模板,并浸泡于高分子聚合物/羟基磷灰石混合溶液中;并在电场下进行凝胶固化处理;并使用有机溶剂去除高分子聚合物微球模板得到复合支架;将所述复合支架中有机溶剂使用乙醇进行置换,再通过水置换复合支架中的乙醇,最后冷冻干燥得到所述有序高分子聚合物/羟基磷灰石复合支架。可以获得大面积高质量的坚固均匀、高度有序并且孔径互连的三维结构,并且该支架适用于灌流培养系统,具有进一步临床应用的潜力。

    一种丝素蛋白粉末的制备方法、丝素蛋白粉末及其产品

    公开(公告)号:CN118812874A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410879780.5

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 本申请公开了一种丝素蛋白粉末的制备方法、丝素蛋白粉末及其产品,制备方法包括:配制再生丝素蛋白水溶液;与金属离子溶液混合得到可溶丝素蛋白溶液,金属离子溶液用于抑制氢键的产生,金属离子具有生物相容性;将可溶丝素蛋白溶液进行高温高压灭菌处理;将可溶丝素蛋白溶液进行冻干处理、破碎处理得到丝素蛋白粉末。丝素蛋白粉末通过本方法制备得来,产品包括本方法制备的丝素蛋白粉末。本制备方法使生产所得丝素蛋白粉末在克服溶解速度慢、溶解度低的问题的同时克服了低分子量或者是肽段小分子丝素蛋白粉末不具有良好的生物功能性的问题。金属离子为具有生物相容性,使得生成的丝素蛋白粉末可以满足日化美容,食品医药领域原材料的要求。

    一种丝胶蛋白光固化生物墨水及其应用

    公开(公告)号:CN117343255A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311420847.0

    申请日:2023-10-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种丝胶蛋白光固化生物墨水及其应用。本发明提供了一种丝胶蛋白光固化生物墨水,包括甲基丙烯酸缩水甘油酯改性丝胶;所述甲基丙烯酸缩水甘油酯改性丝胶通过甲基丙烯酸缩水甘油酯在丝胶溶液中反应得到。本发明在丝胶提取后使用GMA进行改性,并精简一步冻干流程,采用连续透析的方式提高透析效率。同时GMA相较于MA改性对丝胶影响较小,水溶性保持较好。本发明采用的工艺流程和改性方法显著提高了Ser‑MA材料的制备效率和稳定性,且后续测试表明本方法制备的Ser‑MA材料强度更高,少量墨水即可达到预期打印精度。同时经过后续墨水配比和打印参数的调节,可实现丝胶蛋白DLP快速打印高精度模型。

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