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公开(公告)号:CN117414336A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311209548.2
申请日:2023-09-19
Applicant: 东北林业大学
IPC: A61K9/107 , A23L33/105 , A23L29/00 , A23L29/30 , A23L3/3562 , A23L3/44 , A61K47/42 , A61K47/36 , A61K47/26 , A61K36/60 , A61P39/06 , A61P31/04 , A61P31/10
Abstract: 本发明公开了一种富含大麻二酚的超皮克林乳剂、制备方法及其应用,本发明通过制备大豆蛋白/壳聚糖复合皮克林颗粒,与水、三丁酸甘油酯制备成混合萃取介质;以工业大麻叶子为原料在混合萃取介质中进行提取,制备成超皮克林乳剂;冷冻干燥后得到固态超皮克林乳剂。本产品不仅具有良好的优异的抗菌、抗氧化活性和细胞活性、改善了亲脂性大麻二酚的生物利用度,而且处于固态便于运输,加水后随时可以恢复水化液形态。制备方法不使用有毒试剂,保障了生产的安全性,提供了一条绿色、高效、低成本的方法将亲脂性植物化学物质进行同时提取并制剂,其在植物化学物质领域、营养载体领域均具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115972317B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310072632.8
申请日:2023-01-18
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种木窗双端复合精铣全自动加工生产线,属于木窗制造加工技术领域。U形回转传送台用于整个的生产线木窗传输,导轨夹具用于在木工铣床附近夹持木窗,木工铣床用于铣削加工木窗。通过本发明的生产线,操作人员仅需要将木窗连续不断地放在进料台上,该生产线便能自动完成木窗的双端铣削工艺,最后操作人员仅需进行下料操作,使得人工作业强度降低,工作效率提高。通过本发明的导轨夹具能够对木窗整个铣削过程进行移动夹持,防止木窗加工时发生抖动,保证铣削的稳定进行,保证加工精度,可以在同一生产线布置多个导轨夹具来进一步提高工作效率;本发明的生产线能够加工不同大小的木窗,具有较高的适应性。
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公开(公告)号:CN115972317A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310072632.8
申请日:2023-01-18
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种木窗双端复合精铣全自动加工生产线,属于木窗制造加工技术领域。U形回转传送台用于整个的生产线木窗传输,导轨夹具用于在木工铣床附近夹持木窗,木工铣床用于铣削加工木窗。通过本发明的生产线,操作人员仅需要将木窗连续不断地放在进料台上,该生产线便能自动完成木窗的双端铣削工艺,最后操作人员仅需进行下料操作,使得人工作业强度降低,工作效率提高。通过本发明的导轨夹具能够对木窗整个铣削过程进行移动夹持,防止木窗加工时发生抖动,保证铣削的稳定进行,保证加工精度,可以在同一生产线布置多个导轨夹具来进一步提高工作效率;本发明的生产线能够加工不同大小的木窗,具有较高的适应性。
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公开(公告)号:CN116809038A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310863479.0
申请日:2023-07-14
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , C07D305/14
Abstract: 本发明属于印迹吸附材料技术领域,具体涉及一种靶向分离巴卡亭III的纳米纤维素分子印迹气凝胶及其制备方法和应用。制备方法包括:将脱脂棉和硫酸混合,进行酸解,得到纳米纤维素;将海藻酸钠溶液、纳米纤维素溶液和无机钙盐溶液混合,进行交联和干燥,得到纳米纤维素气凝胶;将3‑(甲基丙烯酰氧基)丙基三甲氧基硅烷、无水乙醇、冰醋酸和纳米纤维素气凝胶混合,进行硅烷化反应,得到硅烷化纳米纤维素气凝胶;将巴卡亭III、丙烯酰胺、偶氮二异丁腈、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯和硅烷化纳米纤维素气凝胶混合后进行聚合反应,然后去除模板,得到所述纳米纤维素分子印迹气凝胶。本发明提供的制备方法简单,对巴卡亭III具有较高的靶向性。
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公开(公告)号:CN112080278B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202010997754.4
申请日:2020-09-21
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明公开了一种上/下转换双模式发光纳米晶及其制备方法和应用,设计纳米晶材料技术领域;该纳米晶以稀土氯化物作为前驱体,在氢氧化钠和氟化氨的共同参与下,制备单分散且粒径较小的稀土氟化物纳米颗粒为核;利用外延生长法,以油酸和十八烯作为混合溶剂,以稀土油酸盐前驱体和氟化钠的在高温溶剂中共同作用实现壳层稀土氟化物纳米晶的包覆。本方法合成路线操作简单、产物粒径分布均匀、纯度高,通过不同稀土元素掺杂、控制核壳结构中核与壳的尺寸赋予纳米晶较强的红色和近红外二区荧光,近红外荧光使得其可以作为潜在的光学成像造影剂,而红光发射使得制备的纳米晶可以作为纳米能量“转换器”而应用于光触发治疗。
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公开(公告)号:CN112940726B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN201911263246.7
申请日:2019-12-10
Applicant: 东北林业大学(CN)
Abstract: 本发明提供的是一种蓝紫和近红外二区双模式发光纳米晶及制备方法。采用高温溶剂热法首先生成小尺寸的稀土氟化物核纳米晶,接着通过外延生长法将较厚壳层包覆在核纳米晶上,从而形成具有近红外光学成像和上转换光触发治疗潜力的核壳结构纳米材料。该种材料的化学表达式为:NaGdF4:Lu,Yb,Er,Tm@NaGdF4:Yb,Ce。其中,“@”表示包覆。本发明采用简单易行、绿色环保的高温热解法生成的一种核壳结构稀土掺杂纳米晶同时具有较强的蓝紫色上转换荧光和近红外二区下转换荧光,其近红外二区荧光有利于光学成像,同时蓝紫色荧光可用于光激活。
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公开(公告)号:CN115340656A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211008656.9
申请日:2022-08-22
IPC: C08G18/28 , C08G65/332
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种兼具水分散和保护功能的改性异氰酸酯及其制备方法。本发明的兼具水分散和保护功能的改性异氰酸酯的制备方法,包括以下步骤:以质量百分比计,将68~82%的异氰酸酯、8~10%的有机溶剂、10~22%的两亲性分子链化合物于80~90℃反应4~8h,即得;其中,所述两亲性分子链化合物为聚乙二醇单甲醚‑水杨酸复合物。本发明以异氰酸酯以及两亲性分子链为主剂,制备所得改性异氰酸酯具有自乳化功能,能够提高异氰酸酯在水环境中的分散性;同时兼具保护功能,能够提高异氰酸酯在含有活泼氢(水)时的稳定性,延长异氰酸酯在水环境中的适用期,极大了拓展了异氰酸酯的应用范围。
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公开(公告)号:CN113896941A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111318154.1
申请日:2021-11-09
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08J9/36 , C08J9/40 , C08J9/26 , C08G81/00 , C08B15/00 , C08B15/05 , C07D305/14 , B01D15/20 , B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C08L87/00
Abstract: 本发明属于印迹吸附材料技术领域,具体涉及一种pH/温度双响应的多孔纤维素基紫杉醇分子印迹聚合物微球及其制备方法,本发明先通过纤维素溶液、海藻酸钠溶液、笼型聚倍半硅氧烷混合,进行反相悬浮聚合、与交联剂交联,得到改性多孔纤维素水凝胶微球;然后,在改性多孔纤维素水凝胶微球表面接枝温敏性物质,使得本发明制备得到的紫杉醇分子印迹吸附聚合物具备pH和温度的双重响应。本发明制备得到的pH/温度双响应的多孔纤维素基紫杉醇分子印迹水凝胶微球吸附量、解吸率较高。
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公开(公告)号:CN115340656B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202211008656.9
申请日:2022-08-22
IPC: C08G18/28 , C08G65/332
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种兼具水分散和保护功能的改性异氰酸酯及其制备方法。本发明的兼具水分散和保护功能的改性异氰酸酯的制备方法,包括以下步骤:以质量百分比计,将68~82%的异氰酸酯、8~10%的有机溶剂、10~22%的两亲性分子链化合物于80~90℃反应4~8h,即得;其中,所述两亲性分子链化合物为聚乙二醇单甲醚‑水杨酸复合物。本发明以异氰酸酯以及两亲性分子链为主剂,制备所得改性异氰酸酯具有自乳化功能,能够提高异氰酸酯在水环境中的分散性;同时兼具保护功能,能够提高异氰酸酯在含有活泼氢(水)时的稳定性,延长异氰酸酯在水环境中的适用期,极大了拓展了异氰酸酯的应用范围。
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公开(公告)号:CN113896941B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202111318154.1
申请日:2021-11-09
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08J9/36 , C08J9/40 , C08J9/26 , C08G81/00 , C08B15/00 , C08B15/05 , C07D305/14 , B01D15/20 , B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C08L87/00
Abstract: 本发明属于印迹吸附材料技术领域,具体涉及一种pH/温度双响应的多孔纤维素基紫杉醇分子印迹聚合物微球及其制备方法,本发明先通过纤维素溶液、海藻酸钠溶液、笼型聚倍半硅氧烷混合,进行反相悬浮聚合、与交联剂交联,得到改性多孔纤维素水凝胶微球;然后,在改性多孔纤维素水凝胶微球表面接枝温敏性物质,使得本发明制备得到的紫杉醇分子印迹吸附聚合物具备pH和温度的双重响应。本发明制备得到的pH/温度双响应的多孔纤维素基紫杉醇分子印迹水凝胶微球吸附量、解吸率较高。
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