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公开(公告)号:CN116570829A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310599204.0
申请日:2023-05-25
Applicant: 东华大学 , 上海交通大学医学院附属第九人民医院
IPC: A61M37/00 , A61N1/30 , A61K9/70 , A61K47/32 , A61K47/22 , A61K31/167 , A61K31/485 , A61K31/573 , A61K31/196
Abstract: 本发明公开了一种透皮给药贴片、其制备方法及应用,所述透皮给药贴片包含柔性电极片,所述柔性电极片包含第一电极、第二电极、导线,所述第一电极和第二电极为同心环形结构,所述第一电极尺寸小于第二电极;载药凝胶,所述载药凝胶尺寸与所述第一电极相同,设于第一电极上;载药微针阵列,所述载药微针阵列包含多孔背衬和设于多孔背衬上的可溶载药微针阵列,所述载药微针阵列的多孔背衬设于所述载药凝胶上;导电凝胶,所述导电凝胶尺寸与所述第二电极相同,设于第二电极上;防渗密封垫,所述防渗密封垫位于所述第一电极和第二电极之间。所述透皮给药贴片具有高载药量,实现药物释放增强效果的同时,达到定量化传输药物,具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN115233440A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210718068.8
申请日:2022-06-23
Applicant: 东华大学
IPC: D06M11/155 , D06M11/56 , D06M11/71 , D06M11/76 , D06M13/02 , D06M13/188 , D06M15/263 , D06M15/285 , D06M15/53 , D06M10/02 , C09K5/06 , D06M101/20 , D06M101/30 , D06M101/36 , D06M101/40
Abstract: 本发明涉及一种相变凝胶复合材料及其制备方法,相变凝胶复合材料包括织物以及位于织物表面的相变凝胶,相变凝胶包括双组分凝胶以及原位封装于其中的相变材料;双组分凝胶为由单体A和单体B无规共聚产生的链段之间相互交联形成的多交联点的网络结构;制备方法为:向完全熔融的相变材料中依次加入单体、交联剂C、光引发剂、溶剂后,混合搅拌形成预聚液,将预聚液涂覆至织物表面,冷却至室温后进行光引发反应,制得相变凝胶复合材料。本发明的产品兼具有相变凝胶可逆的力学性能转变、高性能织物高强度高模量等特点,同时又使得相变凝胶复合材料可以通过机械力为触媒而硬化,以加热为触媒而软化;本发明的方法工艺简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN114525597A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210072298.1
申请日:2022-01-21
Applicant: 东华大学 , 中国人民解放军陆军工程大学
Abstract: 本发明涉及一种光子带隙匹配的超结构红外调控纤维及其制备方法,纤维具有光子带隙匹配结构,为由低折射率聚合物基体材料层和高折射率粉体层交替堆叠形成的拓扑结构,拓扑结构形成分布式布拉格反射镜;低折射率聚合物基体材料层和高折射率粉体层都平行于纤维的长度方向;制备方法为:采用湿法纺丝工艺,包括溶质交换工序和缠绕工序,纺丝液由低折射率聚合物基体材料、高折射率粉体、偶联剂和溶剂构成,溶质交换过程中进行超声辅助,超声辅助为超声发生器按运行5~20s后停止1~10s的规律,沿与纤维运行方向垂直的方向施加周期性超声波。本发明的方法工艺简单,制得的纤维的红外屏蔽性能好,可调制红外反射率和最大反射波段。
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公开(公告)号:CN114213693A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111662942.2
申请日:2021-12-31
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种抗菌防污医用呼吸用具的制备方法,包括以下步骤:步骤S1,将呼吸用具本体浸入疏水光引发剂溶液中,在呼吸用具本体表面形成疏水层;步骤S2,在疏水层表面涂覆功能预聚涂料,形成功能层。该功能预聚涂料包括:亲水单体、亲水光引发剂、抗菌剂和水。步骤S3,将功能层置于紫外光下照射,功能预聚涂料接枝聚合于呼吸用具本体表面,得到抗菌防污医用呼吸用具。本发明抗菌防污医用呼吸用具表面的抗菌防污涂层通过化学接枝的方法与呼吸用具本体结合,涂层不易脱落,稳定性更强,使用寿命更长。此外,该涂层内还含有抗菌剂,使得用具表面难以形成细菌生物膜,抗菌效果较强。
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公开(公告)号:CN114058216A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111392533.5
申请日:2021-11-23
Applicant: 东华大学 , 江苏金太阳纺织科技股份有限公司
IPC: C09D11/52 , C09D11/033 , C09D11/03 , C09D11/14
Abstract: 本发明涉及一种可丝网印刷银纳米线/石墨烯导电油墨及其制法和应用,按重量份数计,导电油墨由0.1~5份银纳米线、0.0025~1.5份石墨烯、2.94~150份乙醇、3.56~178份水、0.52~26份乙二醇和1~5份羟丙基甲基纤维素组成;其中,银纳米线与石墨烯的质量比为1:0.025~1:1.25;银纳米线采用多元醇法合成,采用PVP作为生长控制剂和保护剂;制备方法为:向银纳米线的乙醇分散液中依次加入水搅拌均匀、加入含羟丙基甲基纤维素的膏状粘稠固体搅拌均匀、加入石墨烯搅拌均匀形成可丝网印刷银纳米线/石墨烯导电油墨;应用为:导电油墨采用丝网印刷的方式印刷在织物基底上后,经烘烤形成导电线路。本发明的方法简单,制得的导电油墨中石墨烯的含量较低,导电油墨的导电性能优良,可用于丝网印刷。
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公开(公告)号:CN109912821A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910108371.4
申请日:2019-02-03
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种超薄高平整度聚酰亚胺薄膜的制备方法,包括:(1)将聚酰亚胺粉末溶解于N,N-二甲基乙酰胺中,剧烈搅拌,得到聚酰亚胺有机溶液;(2)将载玻片清洗干净后,高纯氩气吹干,氧气等离子体处理,得到等离子体处理后的载玻片;(3)在干燥惰性气体保护的环境下,将聚酰亚胺有机溶液旋涂到载玻片上,真空下热处理,冷却,水浸,静置,剥离,即得。本发明的方法解决了低浓度聚酰亚胺溶液难以旋涂成膜的问题,制备出了超薄高平整度聚酰亚胺薄膜,拓宽了聚酰亚胺的应用领域,降低了聚酰亚胺相关器件的制备成本。
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公开(公告)号:CN108396312A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810053886.4
申请日:2018-01-19
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种快速制备高平整度金属氧化物薄膜的方法,包括:(1)将铟盐、镓盐和锌盐溶解于超纯水中,室温避光搅拌,过滤,得到过滤后的混合物水溶液;(2)将绝缘基底清洗干净后,高纯氩气吹干,氧气等离子体处理,加热至70~90℃,保持恒温待用;(3)采用毛刷蘸取过滤后的混合物水溶液刷涂到恒温绝缘基底上,得到凝胶薄膜,迅速转移,280~320℃下热处理,得到高平整度金属氧化物薄膜。本发明的方法有效降低了金属氧化物薄膜的制备时长,提高了金属氧化物薄膜表面的平整性,降低了金属氧化物薄膜的制备成本。
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公开(公告)号:CN103159953B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310113231.9
申请日:2013-04-02
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种导电聚合物基电磁复合材料的制备方法,包括:分别配制磁性粉体悬浮液、单体分散液和引发剂溶液并装入三支注射器中,分别以恒定的推速连续注射入各自的微管中;反应液流经微管后在反应管中混合,室温条件下超声辅助进行流体反应聚合;产物经磁铁分离、洗涤、冷冻干燥后即得到导电聚合物基电磁复合材料。本发明的制备方法简单,能耗低,重复性好,可实现产物的连续、快速制备,易于工业化生产;所制备的导电聚合物基电磁复合材料颗粒尺寸均一,比表面积大,物理化学性质稳定,不易团聚、分散性好,电磁综合性能优异,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103406133A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310341957.8
申请日:2013-08-07
Applicant: 东华大学
IPC: B01J27/138 , B01J35/02
Abstract: 本发明涉及一种微通道内三维连通Pd网络结构的制备方法,包括:采用湿化学方法在微通道内表面上制备氟氢氧化锌(Zn(OH)F)三维网络结构;向预制有Zn(OH)F三维网络结构的微通道内部输入钯(Pd)前驱体溶液,通过原位反应在Zn(OH)F三维网络结构界面上获得单质Pd,实现微通道内三维连通Pd网络结构构筑。本发明操作简单,通过连续流原位化学反应的方法,实现了微空间内三维Pd网络结构的构筑,得到的三维连通Pd网络结构的耐流体冲刷性能优异,同流体有效接触面积大,物理化学性质稳定,催化性能优异,在基础研究和工业催化等领域具有重要应用前景。
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公开(公告)号:CN103159953A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201310113231.9
申请日:2013-04-02
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种导电聚合物基电磁复合材料的制备方法,包括:分别配制磁性粉体悬浮液、单体分散液和引发剂溶液并装入三支注射器中,分别以恒定的推速连续注射入各自的微管中;反应液流经微管后在反应管中混合,室温条件下超声辅助进行流体反应聚合;产物经磁铁分离、洗涤、冷冻干燥后即得到导电聚合物基电磁复合材料。本发明的制备方法简单,能耗低,重复性好,可实现产物的连续、快速制备,易于工业化生产;所制备的导电聚合物基电磁复合材料颗粒尺寸均一,比表面积大,物理化学性质稳定,不易团聚、分散性好,电磁综合性能优异,具有良好的应用前景。
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