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公开(公告)号:CN103845761B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201410062152.4
申请日:2014-02-24
Applicant: 钟春燕
Abstract: 本发明公开了一种具有三维网络结构的纳米碳纤维复合纳米双相生物陶瓷的制备方法。涉及一种生物材料制备技术。包括:将细菌纤维素纯化处理并放入硝酸钙溶液中搅拌,缓慢加入磷酸氢二铵溶液并控制体系pH值,反应完毕后陈化12~24h,冷冻干燥,然后将干燥后的材料放入气氛炉加热,冷却后得到一种具有三维网络结构的碳纤维上均匀分布晶粒完整的纳米双相生物陶瓷。本发明制备工艺简单易行、操作方便,得到的复合材料具有良好的三维网络结构、生物相容性及生物力学性能,有一定的生物活性和骨传导性,可作为骨组织修复材料应用于生物医用领域。
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公开(公告)号:CN103480028B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201210190717.8
申请日:2012-06-12
Applicant: 钟春燕
Inventor: 钟春燕
IPC: A61L15/28 , A61L15/44 , D06M15/05 , D06M16/00 , C12P19/04 , C12R1/02 , C12R1/41 , C12R1/01 , C12R1/38 , C12R1/025 , C12R1/05 , C12R1/065
Abstract: 本发明涉及一种细菌纤维素复合敷料,其是将细菌纤维素与无纺布或织造布的复合材料在含抗菌素的水溶液中浸泡制得的,所述的细菌纤维素复合材料是通过下述方法制备,选取能分泌细菌纤维素的菌株活化制备成种子醪液,然后将种子醪液均匀滴加在经灭菌处理的无纺布或织造布上,加入少量发酵培养基培养12~48h,然后补加发酵培养基,培养3~6d后取出发酵产物,发酵产物经纯化处理后得到细菌纤维素复合无纺布或织造布敷料。本发明工艺简单,操作方便,可根据需要制备多种不同功效的细菌纤维素伤口敷料。
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公开(公告)号:CN102875848B
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201210398350.9
申请日:2012-10-19
Applicant: 钟春燕
Inventor: 钟春燕
Abstract: 本发明涉及一种由生物纤维素凝胶干粉和结冷胶、淀粉等复合而成的生物复合材料及用其制成的胶囊。其是通过将生物纤维素凝胶干粉与结冷胶、淀粉和甘油水溶液混合一起均质后,再经脱气和静置制成的。本发明将生物纤维素与结冷胶、淀粉等进行了复合,用获得的生物复合材料作为胶囊壳的原料制成胶囊,方法简单,不添加其他胶凝剂仍然能够获得良好效果,并且能够显著提高所得胶囊壳的机械性能和热稳定性。
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公开(公告)号:CN103272265B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201310224289.0
申请日:2013-06-07
Applicant: 钟春燕
Inventor: 钟春燕 , 其他发明人请求不公开姓名
Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素三维微孔支架的制备方法。涉及一种支架材料的制备加工技术领域。包括,由菌株发酵产生的细菌纤维素经纯化处理,冷冻干燥得到细菌纤维素支架。在-5~10℃环境下,采用激光打孔技术对其进行加工,加工后的细菌纤维素支架经二次蒸馏水清洗,冷冻干燥得到细菌纤维素三维微孔支架。其中微孔直径为100~500μm,微孔间距为0.8~2.5mm。本发明工艺简单,操作方便,可通过控制工艺参数等方法调控支架的微孔尺寸和三维微孔的结构,制备的细菌纤维素三维微孔支架可应用于组织工程领域。
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公开(公告)号:CN103845761A
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201410062152.4
申请日:2014-02-24
Applicant: 钟春燕
Abstract: 本发明公开了一种具有三维网络结构的纳米碳纤维复合纳米双相生物陶瓷的制备方法。涉及一种生物材料制备技术。包括:将细菌纤维素纯化处理并放入硝酸钙溶液中搅拌,缓慢加入磷酸氢二铵溶液并控制体系pH值,反应完毕后陈化12~24h,冷冻干燥,然后将干燥后的材料放入气氛炉加热,冷却后得到一种具有三维网络结构的碳纤维上均匀分布晶粒完整的纳米双相生物陶瓷。本发明制备工艺简单易行、操作方便,得到的复合材料具有良好的三维网络结构、生物相容性及生物力学性能,有一定的生物活性和骨传导性,可作为骨组织修复材料应用于生物医用领域。
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公开(公告)号:CN103834064A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410057366.2
申请日:2014-02-20
Applicant: 钟春燕
Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素/铁氧体复合吸波材料及其制备方法。涉及一种吸波材料制备技术。包括:称取铁盐溶于乙二醇中,并加入锌盐、镍盐、镁盐、铜盐及钴盐中的一种或几种,将细菌纤维素加入后进行超声分散,再加入无水乙酸钠和分散剂,机械搅拌,待粉体完全溶解后将混合物放入反应釜中,反应完成后自然冷却至室温,用去离子水洗涤后干燥,得到细菌纤维素三维网络内部均匀分布有铁氧体的复合吸波材料。本发明制备过程绿色环保、简单易行、操作方便、成本低,得到的吸波材料电磁波吸收强、吸收频带宽,具有良好机械性能和超薄、超轻优势。
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公开(公告)号:CN103820883A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410062388.8
申请日:2014-02-24
Applicant: 钟春燕
IPC: D01F9/14 , D01F11/16 , D06M11/38 , D06M101/02
Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素基纳米碳纤维的制备方法。涉及一种碳纤维材料制备技术。包括:将由细菌发酵得到的细菌纤维素纯化处理、冷冻干燥,然后将干燥后的细菌纤维素材料放入气氛炉中碳化处理加热至600~1200℃,处理后的材料进一步升温使其石墨化,冷却后得到具有三维网络结构的细菌纤维素基纳米碳纤维材料。本发明制备工艺简单易行、操作方便、成本低,得到的细菌纤维素基纳米碳纤维具有良好的空间网络结构,优良的机械性能、热稳性能和导电性能,可应用于电子器件、特种复合材料、高效催化材料以及生物材料等领域。
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公开(公告)号:CN103483050A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201210190989.8
申请日:2012-06-12
Applicant: 钟春燕
Inventor: 钟春燕
Abstract: 本申请涉及生物纤维素凝胶作为盆栽植物泥土替代物的新用途,使盆栽植物的根与生物纤维素凝胶接触,通过生物纤维素凝胶向植物提供水分和营养物质等。生物纤维素凝胶是颗粒状的生物纤维素凝胶。采用生物纤维素凝胶颗粒代替盆栽植物的泥土,由于其具有更好的持水性能,能使浇水的间隔时间明显延长;且当生物纤维素凝胶颗粒中的水分被植物吸收后,生物纤维素凝胶颗粒就会萎缩,体积减小,因此可以根据其在花盆中所占体积的大小,而判断是否需要进行浇水。
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公开(公告)号:CN102871014B
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201210389191.6
申请日:2012-10-15
Applicant: 钟春燕
Inventor: 钟春燕
IPC: A23L1/068
Abstract: 本申请涉及一种柔软的脱水椰纤果的制备方法,其能够获得质地柔软的脱水椰纤果,且其还具有良好的遇水溶胀性能。其是在进行脱水之前,先将椰纤果冷冻,然后将其置于冰水中,再用20-25KHz的超声波处理15-60min。优选在椰纤果冷冻之前,对椰纤果进行热水洗涤。本发明中的方法操作简单易行,且通过热水洗涤纯化椰纤果纤维,再通过冷冻和超声波处理使椰纤果中的纤维细化,从而使获得的脱水椰纤果产品具有柔软的质地和良好的遇水溶胀性能,是口感良好的膳食补充剂,能够广泛应用于各种食品加工,特别是干燥食品的加工中。
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