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公开(公告)号:CN108102147A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201810025324.9
申请日:2018-01-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种芳纶纳米纤维/细菌纤维素复合膜的制备方法,它涉及一种复合膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有细菌纤维素基复合材料的强度低,透明性和柔软性差的问题。方法:一、制备细菌纤维素悬浮液;二、制备芳纶纳米纤维溶液;三、混合;四、减压抽滤;五、干燥,得到芳纶纳米纤维/细菌纤维素复合膜。本发明操作简便,实验条件温和;本发明制备的芳纶纳米纤维/细菌纤维素复合膜的拉伸强度为87MPa~105MPa。本发明可获得一种芳纶纳米纤维/细菌纤维素复合膜。
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公开(公告)号:CN104587488B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201510054573.7
申请日:2015-02-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种对肝癌细胞具有pH响应性和细胞靶向的介孔磷灰石纳米药物载体的制备方法,本发明属于生物医用材料领域。本发明是要解决现有方法制备的载体不能特异性的识别靶细胞,药物分子大部分分布于正常组织并被正常细胞摄取,而病变组织中的药物分布较少,造成药物递送能力较低,增加了药物在体内的毒副作用的技术问题。方法:一、模板剂的准备;二、介孔羟基磷灰石纳米粒子的制备;三、介孔羟基磷灰石的氨基化;四、介孔磷灰石的硼酸化;五、乳糖酸功能化牛血清白蛋白的制备;六、具有pH响应性和细胞靶向的介孔磷灰石纳米药物载体的制备。本发明得到的产物能靶向识别肝癌细胞,减少了正常组织对药物的摄取,降低了药物在体内的毒副作用。
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公开(公告)号:CN104548108B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510054568.6
申请日:2015-02-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: A61K47/32 , A61K31/704 , A61P35/00 , C01B25/32
Abstract: 一种pH响应性核壳结构的介孔磷灰石纳米药物载体的制备方法。本发明属于生物医用材料领域,具体涉及一种pH响应性核壳结构的介孔磷灰石纳米药物载体的制备方法。本发明是为了解决现有方法存在着药物负载量小,载体水溶性差的问题。方法:一、制备F127‑泛酸钙混合液;二、制备介孔羟基磷灰石纳米粒子;三、介孔羟基磷灰石的氨基化;四、制备聚丙烯酸‑介孔磷灰石纳米粒子;五、制备pH响应性核壳结构的介孔磷灰石纳米药物载体。本发明制备的pH响应性核壳结构的介孔磷灰石纳米药物载体具有快速的pH响应性,而且药物负载量大,在生物体内毒副作用小,可用于癌症的临床治疗,具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN104383577B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410718670.7
申请日:2014-12-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种纳米金/氧化再生纤维素复合止血材料,它涉及一种止血材料。本发明的目的是要解决现有改性氧化再生纤维素作为止血材料的止血性能提升幅度小,机械性能和生物吸收性降低幅度大的问题。一种纳米金/氧化再生纤维素复合止血材料由纳米金和氧化再生纤维素长丝的织物制备的;制备方法:一、制备纳米金水分散液;二、吸附,得到纳米金/氧化再生纤维素复合止血材料。使用本发明制备的纳米金/氧化再生纤维素复合止血材料进行止血,止血时间降低了3.8%~13%。本发明可获得一种纳米金/氧化再生纤维素复合止血材料及其制备方法。
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公开(公告)号:CN105648614A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201511017327.0
申请日:2015-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种梯度分布的多孔隔热高强薄膜功能化探月取壤用取芯软袋的制备方法,它涉及一种探月取壤用取芯软袋的制备方法。本发明的目的是要解决现有取芯软袋在探月取壤过程中,容易受钻进机构高温影响而引发纤维性能下降,而带来软袋意外断裂的问题。方法:一、制备取芯软袋;二、制备不同浓度的Kevlar纳米纤维溶液;三、搭建真空抽滤装置;四、复合,得到梯度分布的多孔隔热高强薄膜功能化探月取壤用取芯软袋。本发明制备的梯度分布的多孔隔热高强薄膜功能化探月取壤用取芯软袋内侧温度与未处理取芯软袋降低了27%~30%,断裂强度提高了17.2%~25%。本发明可获得一种梯度分布的多孔隔热高强薄膜功能化探月取壤用取芯软袋。
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公开(公告)号:CN104192817B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410447297.6
申请日:2014-09-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用模板法制备高比表面积介孔羟基磷灰石纳米粒子的方法。所述方法步骤如下:首先将泛酸钙,F123及一定量的均三甲苯混合制备成乳状液,其次将一定pH值的磷酸根溶液滴加到上述溶液中,水浴加热回流反应后,过滤得沉淀,最后将沉淀在马弗炉中煅烧除去模板剂最终得到介孔结构的羟基磷灰石纳米粒子。本发明制备的介孔羟基磷灰石比表面积大,药物负载量大,呈球形纳米状态分布(尺寸<100nm),孔径分布均匀,作为药物载体能够很好地穿过血管及细胞壁,到达病变细胞,而且整个制备工艺简单,可以大规模的生产。
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公开(公告)号:CN104383588B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410718699.5
申请日:2014-12-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种单壁碳纳米管接枝改性氧化再生纤维素止血材料的制备方法,它涉及一种止血材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有以氧化再生纤维素改性材料作为止血材料存在不能保证氧化再生纤维素的原有形态,在使用过程中会对接触处的哺乳动物皮肤和其他体细胞产生刺激性和止血性能提升幅度小的问题。一种单壁碳纳米管接枝改性氧化再生纤维素止血材料由表面含有氨基基团的单壁碳纳米管和氧化再生纤维素制备的;制备方法:一、制备酰氯化的单壁碳纳米管;二、制备表面含有氨基基团的单壁碳纳米管;三、化学接枝。本发明制备的材料止血时间降低了4.6%~18.5%。本发明可获得一种单壁碳纳米管接枝改性氧化再生纤维素止血材料及其制备方法。
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公开(公告)号:CN104013991B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201410280617.3
申请日:2014-06-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 改性再生纤维素/藻酸盐止血复合材料的制备方法,它涉及一种止血材料的制备方法,属于生物医用复合材料技术领域。本发明是为了解决现有藻酸盐材料止血效果不理想、结构完整性、机械强度和稳定性较低的技术问题。本发明材料的制备方法如下:一、再生纤维素改性;二、氧化再生纤维素钠/海藻酸钠水溶液制备;三、止血复合材料成型;四、止血复合材料交联固化处理。本发明改性再生纤维素/藻酸盐止血复合材料,通过TEMPO-NaClO-NaBr氧化体系的选择性氧化,在再生纤维素分子的C6位上引入羧酸钠结构,提高了所得改性再生纤维素/藻酸盐止血复合材料的止血性能、结构完整性、机械强度和稳定性,克服了普通藻酸盐无纺布材料湿态強度不够、机械完整性低、易变形的缺点。
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公开(公告)号:CN105477675A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510953622.0
申请日:2015-12-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: A61L15/28 , A61L15/20 , A61L15/36 , A61L15/42 , A61L2400/04
Abstract: 一种RGD-M13噬菌体/聚赖氨酸/氧化再生纤维素复合止血材料的制备方法,它涉及一种止血材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有氧化再生纤维素改性后的止血材料的止血时间提升幅度小,氧化再生纤维素的机械强度和生物可吸收性能降低的问题。方法:一、聚赖氨酸的自组装;二、RGD-M13噬菌体的自组装;三、清洗、干燥,得到RGD-M13噬菌体/聚赖氨酸/氧化再生纤维素复合止血材料。使用本发明制备的RGD-M13噬菌体/聚赖氨酸/氧化再生纤维素复合止血材料进行止血,止血时间降低了25.17%~41.95%。本发明可获得一种RGD-M13噬菌体/聚赖氨酸/氧化再生纤维素复合止血材料。
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公开(公告)号:CN104548108A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510054568.6
申请日:2015-02-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: A61K47/32 , A61K31/704 , A61P35/00 , C01B25/32
Abstract: 一种pH响应性核壳结构的介孔磷灰石纳米药物载体的制备方法。本发明属于生物医用材料领域,具体涉及一种pH响应性核壳结构的介孔磷灰石纳米药物载体的制备方法。本发明是为了解决现有方法存在着药物负载量小,载体水溶性差的问题。方法:一、制备F127-泛酸钙混合液;二、制备介孔羟基磷灰石纳米粒子;三、介孔羟基磷灰石的氨基化;四、制备聚丙烯酸-介孔磷灰石纳米粒子;五、制备pH响应性核壳结构的介孔磷灰石纳米药物载体。本发明制备的pH响应性核壳结构的介孔磷灰石纳米药物载体具有快速的pH响应性,而且药物负载量大,在生物体内毒副作用小,可用于癌症的临床治疗,具有重要的应用前景。
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