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公开(公告)号:CN118649277B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411154410.1
申请日:2024-08-22
申请人: 四川大学华西医院
摘要: 本发明公开了一种荷载放射性碘的含锰基金属有机框架可降解栓塞微球及其制备方法,涉及临床医学栓塞治疗技术领域,利用空心多孔锰基金属框架结合放射性碘‑131,得到131I‑Mn‑MOF,再将131I‑Mn‑MOF固化到聚氨酯微球,获得栓塞微球。不但可以完成肿瘤治疗和肝脏核医学SPECT现象,而且能有效避免放射性碘脱落造成甲状腺等正常组织辐射损伤,更加适用于非永久性放射性栓塞治疗。而且能有效提升肝脏磁共振的对比度,有助于栓塞治疗后使用磁共振显像检测肝脏治疗效果,也能避免患者为了进行增强磁共振显像,还需注射钆Gd(III)造影剂,引发肾源性系统纤维化和钆离子脑沉积的潜在风险。
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公开(公告)号:CN114213595B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202111361042.4
申请日:2021-11-17
申请人: 安徽中科元贞科技有限责任公司
IPC分类号: C08F257/00 , C08F257/02 , C08F212/08 , C08F212/14 , C08F220/06 , C08F212/36 , B01J13/14
摘要: 本发明公开了一种表面粗糙度可控的高分子微球制备方法,该制备方法包括如下步骤:取若干烯烃类单体,在一定温度下。将高分子种球溶液与溶胀剂溶液混合,得到初级反应液;然后加入部分含有烯烃类单体及交联剂的溶液,经过溶胀,恒温反应后得到二级反应液;最后加入含有烯烃类单体,官能团单体及交联剂的溶液,经过溶胀,恒温反应后再固液分离得到表面官能化的多孔高分子微球。本发明制得表面官能化的多孔高分子微球的同时,无需溶剂抽提致孔,避免了致孔剂,金属阻聚剂的使用,节约了生产时间,降低了成本,解决了金属残留问题,另外通过提高溶液中交联剂与烯烃类单体的比例增加高分子微球表面粗糙度,实现表面粗糙度控制。
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公开(公告)号:CN118772855A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310358162.1
申请日:2023-04-06
摘要: 本发明提供了一种微纳米胶囊、其制备方法及含有其的缓释凝胶。所述微纳米胶囊以两亲性二氧化硅微纳米颗粒为胶囊壳,以交联剂溶液为内容物,内容物被胶囊壳包裹;所述纳米微胶囊的制备方法为:配制交联剂溶液,与两亲性二氧化硅微纳米颗粒在10000r/min至19000r/min的速度下搅拌1至2min,即可得到所述微纳米胶囊;所述缓释凝胶包括所述微纳米胶囊、部分水解聚丙烯酰胺溶液和除氧剂溶液,所述缓释凝胶在120℃下的成胶时间最长延缓至144h。
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公开(公告)号:CN118767830A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410765330.3
申请日:2024-06-14
申请人: 浙江博菲电气股份有限公司 , 浙江理工大学
摘要: 本发明公开了一种咪唑类双壳微胶囊潜伏性环氧树脂固化剂及其制备方法和应用,首先利用聚氨酯包覆咪唑形成单壳微胶囊,然后在其表面均匀生长金属‑有机框架材料形成双壳微胶囊。制备方法如下:将咪唑与胺类混合溶于水形成水相,再将含有表面活性剂的油相加入上述溶液,形成稳定的W/O乳液;将异氰酸酯加入乳液,经搅拌加热、过滤、烘干后得到IZ@PU微胶囊;将金属盐与IZ@PU微胶囊混合加入无水甲醇,室温搅拌,加入有机配体,静置,过滤干燥后制得固化剂。本发明制得的固化剂相较于传统咪唑固化剂及单壳微胶囊固化剂,有效解决了室温储存时间短,固化温度高以及单壳微胶囊运输过程中易破碎等实际问题,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN118742382A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202380022575.0
申请日:2023-01-12
申请人: 国际香料和香精公司
发明人: 佐佐木隆 , 杰森·哈肯伯格 , 瑞安·金 , 刘易斯·迈克尔·玻普尔韦尔 , 罗纳德·加伯德 , 雷亚斌 , 索林·尼古拉·沙卡 , 蒂莫西·扬 , 陈湛 , 海伦·卢 , 赵敏 , 朱莉·安·维兰德
IPC分类号: B01J13/14 , A23K40/30 , A23L27/00 , A61K8/11 , A61Q5/00 , A61Q19/00 , B01J13/16 , C11D3/50 , A61K9/48
摘要: 本公开涉及可生物降解的核‑壳微胶囊,其包含(a)壳,该壳含有异氰酸酯官能化预聚物与交联剂以及可选地聚电解质在水性条件下的反应产物,和(b)核,该核含有活性材料,其中该异氰酸酯官能化预聚物是多异氰酸酯与生物聚合物和/或两亲化合物在无水条件下的反应产物,并且该微胶囊壳基本上不含或不含自缩合的多异氰酸酯。本公开还涉及制备此类可生物降解的核‑壳微胶囊的方法。本公开还涉及含有此类可生物降解的核‑壳微胶囊的消费品。本公开还涉及制备该异氰酸酯官能化预聚物的方法。
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公开(公告)号:CN118681505A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411162265.1
申请日:2024-08-23
申请人: 杭州兰格睦生物科技有限公司
IPC分类号: B01J13/02 , A23P10/30 , A23L33/105 , A23L33/10 , B01J13/04 , B01J13/14 , A61K9/50 , A61K47/42 , A61K31/12 , A61K31/015 , A61K31/047 , A61K31/122
摘要: 本发明提供了一种基于改性大豆分离蛋白的水包油型复合微球的制备方法,通过制备改性大豆分离蛋白溶液,以大豆分离蛋白溶液为连续相,植物油为分散相,膜乳化法制备水包油乳液,后经乳液的交联固化处理和微球的表面处理,制备得到无表活水包油型微球。本发明制备的微球可以有效抵抗胃部的强酸环境并在小肠实现分解,并能实现长期稳定;其原料来源广,未添加表面活性剂,成本低,为大豆分离蛋白的精深加工和高值化利用提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN118571590A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202411039100.5
申请日:2024-07-31
申请人: 深圳市鑫盛智能科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种磁性微胶囊及其制备方法和磁性膜,涉及微胶囊技术领域。所述磁性微胶囊采用复配的阴阳离子聚合物作为壁材并形成了形状呈梭形的坚韧球体,增强了微胶囊的强度。磁性微胶囊的芯材包括至少两种磁力强度不同的磁性粒子,通过调节各磁性粒子的比例可以调整磁力以方便书写和擦除、以及提高书写黑度和对比度;所述芯材中还包括非磁性粒子、油性溶剂和悬浮稳定剂,通过在油性溶剂中添加悬浮稳定剂可形成稳定的交联网格结构和静电吸附层,防止粒子沉降和聚集,确保书写流畅度和痕迹持久性。使用该磁性微胶囊制备而成的磁性膜具备优秀的涌动性,可以通过控制擦除笔的磁力转换频率及调整磁力强度干净迅速地清除磁性膜的书写内容。
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公开(公告)号:CN118531641A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202310149260.4
申请日:2023-02-22
申请人: 河北以岭医药研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种双壳层微胶囊,既解决了现有单层微胶囊的芯材易泄露问题,还解决了微胶囊性能单一、制备流程复杂的问题。该双壳层微胶囊主要由以下重量份的原料所制成:芯材1‑10份、油溶性缩聚单体2‑12份、改性剂2‑12份、自由基聚合单体1‑10份、引发剂0.01‑0.1,乳化剂份0.5‑10份,去离子水100‑500份。本发明制备的双壳层微胶囊基于双壳层包覆,具有缓释功能,芯材可以长久缓慢释放,同时在外壳层材料中引入木质素、三嗪类或嘧啶类结构,使得所制备的微胶囊具有防紫外性能或抗菌性能,同时将其应用于织物可提高其牢度。本发明双壳层微胶囊通过一步法制备,方法简单、操作简便、节能环保,可应用在医用卫生或民用防护用品、家纺、运动服装、皮革制品等领域。
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公开(公告)号:CN118512991A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410625081.8
申请日:2024-05-20
申请人: 郑州大学第一附属医院
摘要: 本发明提供一种非晶光子晶体微球的制备方法及应用,涉及生物医学光学工程技术领域。本发明基于液滴限域组装技术和微流控液滴组装法提供了一种非晶光子微球的制备方法。利用本发明方法制备得到的反蛋白石结构PLGA非晶光子晶体微球可聚焦散射NIR辐照,通过微纳结构对光的强度、光谱、偏振及辐射等进行调控,对特定频率的光子产生无角度依赖的相干散射,进而局域化光子传播,增强局部光子密度,对认知功能的改善具有增益效果。本发明制备的反蛋白石结构PLGA非晶光子晶体微球有效提升了近红外光生物治疗的光生物效能和生物利用度,实现利用光学材料操纵近红外光达到对生物体的精准调控。
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公开(公告)号:CN118454594A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410555736.9
申请日:2024-05-07
申请人: 福斯特(嘉兴)新材料有限公司
IPC分类号: B01J13/14 , C09J11/06 , C09J123/08 , C09J7/30 , C09J7/10 , H01L31/048
摘要: 本发明涉及胶膜制备技术领域,具体为一种胶膜助剂用微胶囊、抗助剂析出的胶膜及其制备方法和应用。该胶膜助剂用微胶囊包括壁材和芯材,所述壁材包括熔点为110~145℃且含有三维交联结构的聚合物,所述芯材包括胶膜助剂。本发明通过控制微胶囊的壁材熔点在胶膜流延温度以上,在元件层压温度以下,同时通过交联提高其机械强度,使得胶膜中的助剂在加工和储存过程中不释放,在与元件一起层压时再熔融释放,从而极大地降低助剂的析出,延长保质期,同时克服了因助剂析出带来的一系列问题。
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