一种细菌纤维素复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN101480504B

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN200910036754.1

    申请日:2009-01-19

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 林志丹 张秀菊

    Abstract: 本发明属于生物材料领域,公开一种细菌纤维素复合材料及其制备方法和应用。本发明在具有纳米纤维网络的细菌纤维素纤维表面接枝了带磷酸根基团的多肽。本发明的细菌纤维素复合材料在体液环境中可营造吸引钙阳离子沉降的磷酸根负离子域,诱导羟基磷灰石晶体在纳米纤维表面直接矿化,而纳米纤维网络所构成的纳米空隙结构可作为支架利于成骨细胞的黏附、增殖和分化,因此本发明的细菌纤维素复合材料可用作人体骨缺损的填充修复材料。

    聚乳酸/羟基磷灰石复合骨组织修复材料相容剂的制备方法

    公开(公告)号:CN101130110B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200710030224.7

    申请日:2007-09-13

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于聚乳酸/羟基磷灰石复合骨组织修复材料相容剂的制备方法,用偶联剂为表面改性剂,使羟基磷灰石在含偶联剂的乙醇溶液中12~48小时回流得到处理过的羟基磷灰石;将含端乙烯基的聚乳酸大分子单体和处理过的羟基磷灰石溶于含引发剂的有机溶剂中,通氮气保护,反应产物经萃取干燥后抽提,将未接枝的聚乳酸大分子单体纯化分离,抽提剩余物经干燥后即得本发明的相容剂。该相容剂应用面宽、成本低、方法简便,合成条件温和、实用性强,易于工业化生产,可提高聚乳酸/羟基磷灰石复合骨修复材料中有机/无机相的界面相互作用,提高骨修复材料的机械力学性能。

    聚乳酸/羟基磷灰石复合骨组织修复材料相容剂的制备方法

    公开(公告)号:CN101130110A

    公开(公告)日:2008-02-27

    申请号:CN200710030224.7

    申请日:2007-09-13

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于聚乳酸/羟基磷灰石复合骨组织修复材料相容剂的制备方法,用偶联剂为表面改性剂,使羟基磷灰石在含偶联剂的乙醇溶液中12~48小时回流得到处理过的羟基磷灰石;将含端乙烯基的聚乳酸大分子单体和处理过的羟基磷灰石溶于含引发剂的有机溶剂中,通氮气保护,反应产物经萃取干燥后抽提,将未接枝的聚乳酸大分子单体纯化分离,抽提剩余物经干燥后即得本发明的相容剂。该相容剂应用面宽、成本低、方法简便,合成条件温和、实用性强,易于工业化生产,可提高聚乳酸/羟基磷灰石复合骨修复材料中有机/无机相的界面相互作用,提高骨修复材料的机械力学性能。

    一种全降解紫外阻隔薄膜材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119661796A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411923362.8

    申请日:2024-12-25

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种全降解紫外阻隔薄膜材料及其制备方法和应用。其制备方法,其包含如下步骤:将聚己内酯三醇与异佛尔酮二异氰酸酯进行混合,加入催化剂及溶剂,加热搅拌,得到聚氨酯预聚体溶液;取紫外吸收剂加入聚氨酯预聚体溶液中,经加热搅拌、脱除气泡以及烘干后得到全降解紫外阻隔薄膜材料。该方法在以聚己内酯三醇以及异佛尔酮二异氰酸酯为原料制备薄膜材料的过程中加入了绿原酸,其可以使得制备得到的全降解紫外阻隔薄膜材料具有抗紫外作用;同时,其还可以提高仅仅以聚己内酯三醇以及异佛尔酮二异氰酸酯为原料制备得到的薄膜材料的拉伸强度、断裂伸长率、抗氧化活性、热稳定性以及融化温度等性能;具有广阔的应用前景。

    一种可抗菌和导电的高伸长率可降解膜材料及其声带传感应用

    公开(公告)号:CN118165501A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410277804.X

    申请日:2024-03-12

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种可抗菌和导电的高伸长率可降解膜材料及其声带传感应用。其制备方法,包含如下步骤:(1)在醇溶液中加入碳纳米管和纳米银粉末,在60℃搅拌均匀后超声得到混合液;将混合液在90℃下干燥后得到羟基化碳纳米管和纳米银的混合粉末;(2)将多元醇和二异氰酸酯单体溶解在四氢呋喃介质中,加入催化剂于65℃下反应90~120min得到预聚物溶液;随后将混合粉末加入预聚物溶液中反应形成共聚物;最后超声消泡后在70℃下固化得到抗菌和导电的高拉伸可降解膜材料。研究表明,本发明所述的可抗菌和导电的高伸长率可降解膜材料具有较好的抗金色葡萄糖菌作用和力学性能,同时该材料能够通过四氢呋喃进行降解回收。此外,将该柔性材料制备成高灵敏度可穿戴应变传感器,能够响应声带运动的传感信号。

    一种双向拉伸聚烯烃农膜
    26.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115651301B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202211425287.3

    申请日:2022-11-15

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 林志丹 曹琳 张鹏

    Abstract: 本发明涉及农用薄膜制备技术领域,具体公开了一种双向拉伸聚烯烃农膜。所述的双向拉伸聚烯烃农膜,其包含如下重量份的原料组分:低密度聚乙烯50~70份;线性低密度聚乙烯30~50份;乙烯‑辛烯共聚物20~30份;增强剂30~50份;液晶高分子聚合物10~20份;相容剂5~10份;分散剂1~3份;紫外线吸收剂0.5~1份。该双向拉伸聚烯烃农膜以低密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯、乙烯‑辛烯共聚物、增强剂以及液晶高分子聚合物为原料制备得到,其具有较好的拉伸强度以及撕裂强度。

    一种制备用于疫苗过滤的超滤膜的铸膜液以及超滤膜

    公开(公告)号:CN114053889B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202111403599.X

    申请日:2021-11-22

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及滤膜材料以及超滤膜制备技术领域,具体公开了一种制备用于疫苗过滤的超滤膜的铸膜液以及超滤膜。所述的制备用于疫苗过滤的超滤膜的铸膜液,其包含如下重量份的组分:聚砜类树脂15~30份;有机大分子添加剂0.5~3份;无机盐添加剂0.5~5份;嵌段共聚物1~3份;溶剂70~100份。采用该铸膜液制备得到的用于疫苗过滤的超滤膜具有较低的蛋白吸附能力以及较高的重复利用率;此外,通过在所述的铸膜液中加入有机大分子添加剂以及无机盐添加剂使得制备得到的用于疫苗过滤的超滤膜既具有一定的截留率同时又保证了一定的膜通量。

    一种嵌段共聚物及其在制备用于疫苗过滤的超滤膜中的应用

    公开(公告)号:CN114044864B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202111364833.2

    申请日:2021-11-17

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 到的聚醚砜超滤膜具有较低的蛋白吸附力,以及本发明公开了一种嵌段共聚物及其在制备 较高的重复利用率。将该嵌段共聚物用于制备用用于疫苗过滤的超滤膜中的应用。所述的嵌段共 于新冠疫苗过滤的超滤膜,有利于大幅提高新冠聚物,其通过包含如下步骤的方法制备得到: 疫苗的生产效率。S11.取含胺基聚醚砜与含巯基盐溶于有机溶剂(无水DMF)中,然后添加T3P溶液,进行搅拌反应;S12.反应结束后将反应液倒入水中进行淬火,得沉淀,将沉淀洗涤后得产物A;S13.将产物A与乙烯基单体以及引发剂加入到有机溶剂中,进行聚

    一种以废弃快餐盒为原料制备碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN114735676B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202210373171.3

    申请日:2022-04-11

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及碳纳米管制备技术领域,具体公开了一种以废弃快餐盒为原料制备碳纳米管的方法。所述的以废弃快餐盒为原料制备碳纳米管的方法,其包含如下步骤:(1)取干净的废弃快餐盒粉碎成分废弃快餐盒料;(2)将废弃快餐盒料与催化剂一同加入密炼机中进行蜜炼,得混合物料;(3)将混合物料在保护气氛下,于550~1000℃下进行催化反应,反应结束后得碳纳米管。采用该方法制备得到的碳纳米管,其具有较高的碳转化率。此外,该方法还拓宽了废弃快餐盒的处理途径,能够将废弃快餐盒变废为宝,提高了废弃快餐盒的附加值。

    一种高灵敏度柔性可穿戴应变传感器及其材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115651380A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211095235.4

    申请日:2022-09-06

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及柔性传感器技术领域,具体公开了一种高灵敏度柔性可穿戴应变传感器及其材料的制备方法。所述的高灵敏度柔性可穿戴应变传感器材料的制备方法,包含如下步骤:(1)取ε‑己内酯以及1,4,8‑三氧杂螺9‑十一酮混合,然后在催化剂作用下反应得聚合物材料;(2)将聚合物材料溶解在溶剂中,接着加入碳纳米管,进行超声搅拌得均匀溶液;将均匀溶液倒入模具中进行模压得高灵敏度柔性可穿戴应变传感器材料。所述的材料可以在四氢呋喃中完全降解,解决了现有柔性材料无法降解的问题;同时所述的高灵敏度柔性可穿戴应变传感器材料还具有优异的力学性能;将该材料制成高灵敏度柔性可穿戴应变传感器还具有良好的电化学稳定性和信号响应性能。

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