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公开(公告)号:CN102166365B
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201110102601.X
申请日:2011-04-25
Applicant: 东南大学
Abstract: 一种多模态碘油纳米乳造影剂的制备方法是针对CT、MRI、荧光成像技术单独使用时存在的不足,造成复杂疾病的检测信息不全面等问题,提出了一种多模态碘油纳米乳造影剂的制备方法,其方法是在选择碘化油注射液作为CT造影剂部分的基础上,再选择油溶性的Fe3O4纳米粒子作为MRI造影剂部分,油溶性的CdSe/ZnS量子点作为光学探针部分。首先将油溶性的Fe3O4纳米粒子和/或油溶性的CdSe/ZnS量子点充分溶解在碘化油注射液中,将其作为油相加入含有联合表面活性剂的水相中,借助于搅拌和超声乳化的方法形成稳定的水包油纳米乳,最终得到尺寸合适、均一性好、稳定性好、生物相容性高的透明清亮的多模态碘油纳米乳。
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公开(公告)号:CN102728287A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210186540.4
申请日:2012-06-07
Applicant: 东南大学
IPC: B01J13/02
Abstract: 本发明涉及一种表面多孔的PLGA微球的制备方法,包括以下步骤:(1)将PLGA加入到有机溶剂中,搅拌溶解后,加入油相表面活性剂,混匀,滴加入致孔剂溶液,搅拌混匀;(2)水相稳定剂水溶液中加入一定量的水相表面活性剂,混匀;(3)将步骤(1)得到的油相溶液用注射器逐滴滴入步骤(2)的水相溶液中,持续搅拌,使其中的有机溶剂挥发完全;(4)反应后溶液离心、用去离子水清洗,除去上清液,得到的固体置于真空干燥箱,室温干燥,即可获得表面多孔的PLGA微球。这种通过O/W溶剂挥发法制备得到的PLGA多孔微球成球率高,微球圆整。制备过程简单,易于实现,不涉及采用高温高压装置,不采用冷冻干燥技术也可制备出多孔PLGA微球。
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公开(公告)号:CN101612097B
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN200910115734.3
申请日:2009-07-16
Abstract: 本发明公开了一种牙科可切削硅藻土全瓷修复材料及其制备方法以硅藻土为原料,通过添加纳米增韧剂,从而调节硅藻土全瓷材料的强度和韧性;该材料的原料组成成分(质量%)为:硅藻土原土30-35%,膨润土10-15%,石英5-7%,纳米增韧剂40-55%,酸碱调节剂5-7%。其中纳米增韧剂为纳米氧化锆(ZrO2),氧化铝(Al2O3)和二氧化钛(TiO2)晶须;酸碱调节剂为纯碱。其制备工艺包括:将原料按照一定质量比进行球磨,在500-700MPa下干压成型,700-1150℃常压烧结,制得牙科可切削硅藻土全瓷修复材料。本发明与现有技术相比具有制备工艺成本低,质量稳定,重复性好,力学性能和美学性能优良的特点,适合于口腔临床全瓷修复的要求。
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公开(公告)号:CN102349930A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110338589.2
申请日:2011-11-01
Applicant: 东南大学
IPC: A61K33/26 , A61K9/00 , A61K47/32 , A61K47/34 , A61K47/38 , A61K8/19 , A61K8/86 , A61K8/02 , A23L1/29 , A61Q19/00 , A61P39/06
Abstract: 本发明公开了具有抗氧化活性的氧化铁纳米粒水凝胶剂,该水凝胶剂的组分及各组分重量配比如下:小分子修饰氧化铁纳米粒(以铁计)0.5%~20%;凝胶基质1%~10%;吸收促进剂1%~10%;保湿剂10%~20%;防腐剂1%~5%;蒸馏水60%~80%。本发明中氧化铁纳米粒具有抗氧化活性和清除自由基的作用,不仅适宜开发预防和治疗抗衰老、心脑血管疾病、动脉粥样硬化、炎症等与自由基密切相关疾病的新药及功能性保健品,也适宜应用于化妆品。
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公开(公告)号:CN101885909B
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN201010221474.0
申请日:2010-07-08
Applicant: 东南大学
IPC: C08L75/04 , C08L75/08 , C08L75/06 , C08L29/10 , C08J5/18 , A61L29/06 , A61L29/04 , A61L31/06 , A61L31/04 , A61L33/06
Abstract: 本发明涉及一种聚氨酯材料的制备工艺,包括以下工艺步骤:1)取聚氨酯原料与聚甲基乙烯基醚,加入一个圆底烧瓶中;2)在所述的圆底烧瓶内,再加入四氢呋喃有机溶剂,制成质量百分比为5%到20%的聚氨酯/聚甲基乙烯基醚溶液;3)密封静置在通风橱中;4)2~4天后,将所述圆底烧瓶中的共混溶液倒入一个平底培养皿中;5)密封静置于通风橱2~3天;6)将所述的平底培养皿置于温度不高于60℃烘箱中干燥24小时,从而获得聚氨酯与聚甲基乙烯基醚共混薄膜,即为本发明的聚氨酯膜材料。本发明的一种聚氨酯材料,能作为高端医用导管、导丝和心血管的支架。
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公开(公告)号:CN102179005A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110144541.8
申请日:2011-05-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于复合磁场的磁性纳米颗粒磁感应热聚焦系统,包括产生交变磁场的装置和磁性纳米颗粒,所述产生交变磁场的装置产生交变磁场,磁性纳米颗粒分散于该交变磁场中,还包括至少两块分布在所述产生交变磁场的装置的两侧且同极相对的永磁体,所述永磁体距产生交变磁场的装置的中心线的距离大致相等。本发明实现了对磁性纳米颗粒热效应的精确控制和对分散有磁性纳米颗粒区域内局部位置的选择性升温,成本较低,可以实现对肿瘤区域的选择性加热,从而减轻热疗对正常组织的损伤。本发明同时还可以应用于对化学反应体系的区域选择性加热,从而达到控制化学反应速率的目的。
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公开(公告)号:CN101231287B
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN200810020731.7
申请日:2008-02-22
Applicant: 东南大学
IPC: G01N33/53 , G01N27/327
Abstract: 外场诱导电极中排列纳米颗粒制备生物传感器的方法是在通过施加外场使纳米颗粒在电极对中形成有序排列,并结合敏感分子,发展一种可批量生产的、具有高灵敏度生物传感器,该方法将外场诱导引入到以纳米颗粒(b)为基本元件的生物传感器中,沿着电极对(a)的方向上施加一个外置分离的交变电场()、或静磁场(B)、或交变磁场(),诱导纳米颗粒(b)在电极对(a)中电场或磁场梯度最大的方向上有序排列,连接对应电极对(a),形成该方向上的电路导通,纳米颗粒(b)上修饰的敏感分子(c)与被测目标发生生物化学或电化学反应,将生化反应信号转换为电信号,通过对电信号进行放大和模数转换,检测出待测分析物及其浓度。
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公开(公告)号:CN101386684B
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN200810107297.6
申请日:2008-10-21
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种在医用聚氨酯材料表面制备高亲水性薄膜的方法,其特征在于包括如下步骤:步骤一:在聚氨酯材料表面,采用过氧化物或臭氧或等离子溅射或紫外光照,进行活化处理;步骤二:制备亲水薄膜原液,把上述聚氨酯材料加入到亲水薄膜原液中,加热反应2~6小时;步骤三:取出具有亲水薄膜的聚氨酯材料,依次采用乙醇、蒸馏水超声清洗2小时,在蒸馏水中浸泡12小时,后经真空干燥过夜后保存;该薄膜具有高亲水性,且持久稳定、无副作用,具有良好的血液相容性,可广泛使用在医用高分子材料和医疗器械表面。
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公开(公告)号:CN101493360B
公开(公告)日:2010-10-27
申请号:CN200910028694.9
申请日:2009-01-05
Applicant: 东南大学
Abstract: 尖端曲率半径为微米或纳米级的热电偶及其制作方法,涉及一种利用电化学法腐蚀和真空蒸镀技术,从而加工出尖端曲率半径在数十微米到数纳米范围的,对微小区域温度变化能够快速响应的微/纳米热电偶的制备方法。该热电偶为三部分构成,尖端曲率半径为微米级或纳米级的金属针尖(11)作为基底,其外包裹绝缘层(12)并裸露金属针尖(11)的尖端,在绝缘层(12)和裸露金属针尖(11)的尖端上设有一层金属薄膜(13)。
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公开(公告)号:CN101787136A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010018152.6
申请日:2010-01-19
Applicant: 东南大学
IPC: C08G81/02 , C08G18/83 , C08F126/10 , C08F8/30
Abstract: 本发明涉及一种综合利用原子转移自由基聚合和“点击”化学相结合的方法来改善聚氨酯材料的表面亲水性,具体地讲就是在聚氨酯材料的表面嫁接聚乙烯基吡咯烷酮,获得表面功能化的聚氨酯材料。本发明的目是提供一种简单易行的方法,对聚氨酯表面进行改性,获得所要求的高度润湿性。首先通过原子转移自由基聚合反应聚合乙烯基吡咯烷酮单体获得端基为卤素原子的聚乙烯基吡咯烷酮(Init-PVP-X,X=Cl,Br),再用叠氮化钠将聚乙烯基吡咯烷酮的端基从氯或溴转化为叠氮基。本发明可以显著提高具有优异力学性能的高分子材料聚氨酯的表面亲水性能和PVP与聚氨酯的结合问题,从而形成工艺简单、经济实用的新型聚氨酯功能材料。
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