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公开(公告)号:CN114681427A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210536020.5
申请日:2022-05-17
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种CS‑LS‑PA芯壳微球,通过CS中带正电荷的氨基分别与LS中带负电荷的磺酸根和PA中带负电荷的磷酸根进行离子交联从而制备。本发明还公开了该芯壳微球的制备方法及其应用。本发明制备简单可控、微球通量大、安全绿色,且所有微球基材都是生物质基高分子材料,具有良好的生物相容性和抗菌活性等。因此,本发明所制备的CS‑LS‑PA芯壳微球实际应用价值高,为生物医用载体领域提供了新的可能性。
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公开(公告)号:CN114411331A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210025167.8
申请日:2022-01-11
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种添加牛至精油环糊精包合物的纳米膜及其制备方法和应用,涉及纳米膜技术领域,所述纳米膜为将牛至精油包覆至β‑环糊精后获得包合物再将所述包合物加入到聚乳酸和聚己内酯混合的纺丝溶液中采用静电纺丝方法获得。本发明适用于对果蔬贮藏期间的包装,对黑莓的试验显示,该保鲜膜具有较好的减少腐败变质、保色、延缓营养品质损失的作用。
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公开(公告)号:CN111632504A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010487168.5
申请日:2020-06-01
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种自清洁的超疏水纳米纤维膜及其制备方法。采用一种简便且新颖的方法,即采用植物多酚(单宁酸)金属络合物在电纺聚酰亚胺(PI)纳米纤维膜表面生成粗糙的层次结构,然后用聚二甲基硅氧烷(PDMS)进行对纤维进行修饰改性。TA-Al3+基超疏水膜不仅具有抗冲击、低粘接、自清洁等功能,在各种油水混合物的分离中也表现出优异的性能。即使在不同的膜厚度和油水比例下仍能够保证较大的通量和出色的效率。
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公开(公告)号:CN111617707A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010487231.5
申请日:2020-06-01
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J13/02
Abstract: 本发明公开了一种运动轨迹可控的多面异向双驱动微球。制备的微球可以按照人们设计的轨迹运动,包括一系列复杂的运动。在制备过程中避免了油、光引发剂、交联剂、表面活性剂的使用以及被紫外线照射,因而微球具有很高的生物相容性。微球由海藻酸钠,过氧化氢酶,Fe3O4纳米粒子组成。当微球暴露于磁场或者过氧化氢水溶液中时,Fe3O4纳米粒子受到磁场的作用或者过氧化氢被分解产生气泡,从而驱动微球运动。我们的发明结果显示多面异向双驱动微球在生物工程领域有着很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN111617303A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010487233.4
申请日:2020-06-01
Applicant: 南京林业大学
IPC: A61L15/18 , A61L15/26 , A61L15/44 , A61K41/00 , A61K31/704 , A61P35/00 , C01B32/184 , D04H1/4382 , D04H1/728
Abstract: 本发明公开了一种高强度纳米纤维膜用于伤口敷料及其制备方法,结合同轴静电纺丝技术和药物缓释控释技术来制备构建的。在光刺激条件下,光敏剂氧化石墨烯(GO)与吲哚菁绿(ICG)发生光热效应,包埋的药物阿霉素根据温度可控释放药物。通过各种分析测试手段对材料进行表征,GO@ICG/PCM/CA/PCL纳米纤维膜具有药物缓释控释的潜力,在伤口敷料方面有较大应用前景。
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公开(公告)号:CN106861569B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201710295436.1
申请日:2017-04-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J13/04
Abstract: 本发明提供一种利用气体制备微球的制备方法及装置,包括,将保护气体推入制备装置中;将溶液滴入到制备装置中;滴入的溶液在接收装置溶液中固化成球,即得目标微球。本发明开创了一种利用气体来制备利用气体制备微球的制备方法,尤其是多面异向微球,实验设备简易,容易组装,所用材料均为无污染可降解材料,所使用的方法简单、绿色、制备迅速、粒径均一,基于这些优点,用此方法制备的各异向微球会有更广泛的潜在应用。
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公开(公告)号:CN105774170B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201610125923.9
申请日:2016-03-07
Applicant: 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 , 南京林业大学
IPC: B32B29/06 , B32B29/00 , B32B27/42 , B32B27/04 , B32B27/18 , B32B7/10 , B32B33/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/12 , B32B38/00 , B32B38/08 , B27D1/00 , B27K3/52 , B27C1/00
Abstract: 本发明涉及一种重组装饰单板,尤其涉及一种功能性免漆饰面的重组装饰单板及其制造方法;属于木材加工行业。重组装饰单板由上至下依次包括透明耐磨表层胶膜纸层,重组装饰单板层、胶黏剂层和柔性增强材料层;重组装饰单板采用下列步骤制备而成:1)刨切;2)第一次热压;3)胶水调制;4)透明耐磨表层胶膜纸制造;5)第二次热压;6)裁边;7)后处理。在耐磨表层纸和AL2O3的双重作用下,本发明制得的免漆饰面重组装饰单板表面磨耗值﹤50mg/100r。
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公开(公告)号:CN109012238A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810917116.X
申请日:2018-08-13
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: B01D71/64 , B01D17/02 , B01D61/027 , B01D69/02 , B01D71/36 , B01D71/60 , B01D2323/39 , B01D2325/24 , B01D2325/38
Abstract: 本发明公开了一种高强度高通量的油水分离膜的制备方法及油水分离膜,其包括,聚酰胺酸合成;电纺聚酰胺酸膜的制备;聚酰胺酸膜的亚胺化;聚多巴胺‑聚酰亚胺膜的制备;聚多巴胺/聚四氟乙烯‑聚酰亚胺膜的制备。本发明制备的具有高灵活性高机械强度的超疏水超亲油纳米纤维膜,所得到的纤维膜同时具有聚亚酰胺的高机械强度和聚多巴胺复合聚四氟乙烯分散液的亲油疏水的特性。改性的纤维膜能够有效的分离各种油水混合物,分离流量高达6000L·m‑2h‑1,分离效率可达到99%以上。此外纤维膜可以在各种极端条件下依然保持较高的稳定性,制备纤维膜的方法简单,在油水分离领域将会有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108823793A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810727569.6
申请日:2018-07-03
Applicant: 南京林业大学
IPC: D04H1/4382 , D04H1/728 , A01G2/38
Abstract: 针对植物嫁接中可能发生细菌等感染的问题,本发明结合同轴静电纺丝技术和药物缓释控释技术来制备构建了一种具有强抑菌、力学性能优异和长效控释的Ag/PU/CA复合电纺纤维膜,本发明选用生物基高分子材料醋酸纤维素和聚氨酯作为载体与载银氧化石墨烯(Ag@GO)进行复合,包埋活性物质(6-BA(6-苄氨基腺嘌呤))通过静电纺丝技术来制备复合电纺纤维膜。该膜材料不仅具有强抑菌性、超高力学强度等优点还可以有效的遏制外源生长因子的突释现象,因此Ag@GO/PU/CA复合电纺纤维膜具有实现外源激素的超长效控制释放的潜力,在促植物创口愈合和嫁接领域会有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN107881649A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201610877626.X
申请日:2016-09-29
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: D04H1/728 , B01D17/02 , B01D69/02 , B01D2325/38 , C02F1/44 , D01D5/0015 , D01F1/10 , D01F8/16
Abstract: 本发明是一种光热响应的纳米纤维油水分离膜的制备方法,包括:合成聚甲基丙烯酸甲酯-b-聚N-异丙基丙烯酰胺酰胺(PMMA-b-PNIPAM);电纺聚氨酯(PU)纳米纤维膜;电纺加入分别1wt%的碳纳米管和银纳米粒子的PMMA-b-PNIPAM膜;同轴电纺PU/PMMA-b-PNIPAM(分别加入1wt%的碳纳米管和银纳米粒子)纳米纤维膜;接触角实验表征PU/PMMA-b-PNIPAM纤维膜的光热响应性;油水纳米乳液分离实验。优点:通过对纤维膜表面改性,得到具有生物可降解性、成本低廉、无毒、具有光热响应性的PU/PMMA-b-PNIPAM纳米纤维膜;此高性能膜材料在油水分离、污水处理以及深海石油泄漏中具有广阔的应用前景。
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