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公开(公告)号:CN111821463B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202010704060.7
申请日:2020-07-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种载药聚己内酯‑壳聚糖‑二氧化硅杂化纤维的制备方法,属于杂化纤维的制备方法。制备方法是:将聚已内酯(PCL)、壳聚糖(CS)溶于乙酸溶液中;随后加入药物,充分搅拌得到载药混合溶液;硅源水解后得到SiO2溶胶,将SiO2溶胶滴加至上述载药混合溶液中,搅拌均匀后得到纺丝前驱体溶液;采用溶胶‑凝胶结合静电纺丝法技术制备得到载药三组分杂化纤维。优点:工艺方法简单,重复性好,原材料低廉易得,所用溶剂无毒、无污染,绿色环保;将PCL、CS和SiO2三者进行杂化,所得杂化纤维融合了三种单一组分的优势,弥补了各自的不足与缺陷,有良好的可纺性、超亲水性、生物活性和释药性能;所得杂化纤维为均匀、连续的形态;以药物载体材料应用于生物医学领域。
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公开(公告)号:CN103467756A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310433823.9
申请日:2013-09-18
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种制备壳聚糖/羟基磷灰石复合微球的方法,属于生物医学材料的制备技术。以壳聚糖、硝酸钙和磷酸氢二钠为原料,采用原位合成技术制备壳聚糖/羟基磷灰石(HA)复合微球的方法。方法包括:将配制的硝酸钙/壳聚糖溶液滴加到含有Span85的油相中,形成油包水型乳液;加入磷酸氢二钠溶液,搅拌均匀;滴加戊二醛水溶液进行交联;最后通过氢氧化钠调节体系的pH值;经脱水、离心、洗涤、干燥得到复合微球产品。本发明方法制备的壳聚糖/HA复合微球的球形规则、粒径分布窄、分散性高,且有效避免了传统乳化法制备过程中纳米HA粒子团聚的问题,可作为一种药物载体或注射型骨组织修复材料来使用。
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公开(公告)号:CN119608554A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411789666.X
申请日:2024-12-06
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B05D7/24 , C09D129/04 , C09D7/61
Abstract: 一种聚乙烯醇复合水凝胶涂层的制备方法,属于涂层制备领域。以聚乙烯醇、有机硅源、聚多巴胺作为主要原料,通过涂覆技术和交联处理,在基底表面制备聚乙烯醇‑二氧化硅复合水凝胶涂层。先将有机硅源充分水解,得到均匀的二氧化硅溶胶;再将二氧化硅溶胶与聚乙烯醇溶液进行混合,得到聚乙烯醇‑二氧化硅复合溶胶;将该复合溶胶均匀涂覆到经过聚多巴胺改性处理的基底表面;对基底表面的复合溶胶进行交联,获得聚乙烯醇‑二氧化硅复合水凝胶涂层。所得涂层表面平整、微结构均匀,所需设备简单,便于操作,能耗和成本低,环保,易于工业化生产。涂层可用于生物医学、农作物种植、污水处理、化妆品等领域。
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公开(公告)号:CN116925607B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202310941249.1
申请日:2023-07-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C09D129/04 , A61L27/34 , A61L27/28 , A61L27/54 , A61L27/06 , A61L27/58 , C09D7/63 , C09D7/61 , C09D167/04
Abstract: 本发明公开了一种载药乳液涂层的制备方法,属涂层制备技术领域。以聚乙烯醇、聚己内酯、纳米羟基磷灰石和油溶性药物作为主要原料,通过涂覆技术在基底表面制备载药乳液涂层。首先,将纳米HA粉末均匀分散到PVA溶液中,形成水相(连续相);将油溶性药物和PCL溶解于与水不互溶的有机溶剂中,形成油相(分散相);将所得水相和油相进行乳化,得到稳定的水包油型乳液;采用涂覆技术使乳液均匀地铺展到基底表面,获得表面平整、微结构均匀、具有药物缓释功能的乳液涂层。其工艺简单,重复性好,能耗和成本低,且制备过程温和环保,可以在不加入任何表面活性剂的条件下完成,易于工业化生产。可用于药物运输、组织修复、食品、防腐、涂料等诸多领域。
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公开(公告)号:CN105772373B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201610331294.5
申请日:2016-05-17
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B05D5/08 , B05D7/00 , C10M141/12 , C10M139/04 , C10N30/06
Abstract: 一种双层复合自组装润滑膜的制备方法,是一种由1,2‑双(三乙氧基硅基)乙烷和低表面能硅烷偶联剂两种成分构建的新型双层自组装膜的制备方法。方法包括:将单晶硅片进行切割、清洗和氧化处理;处理后的硅片浸入1,2‑双(三乙氧基硅基)乙烷水解液中制备第一层膜;所得薄膜经过清洗、干燥后,再浸入低表面能硅烷偶联剂溶液中,利用第一层膜表面的活性基团进行第二层膜的沉积。本发明的制备方法中涉及到的仪器设备简单,过程易操作,且所得双层膜具有稳定、有序的结构。与低表面能硅烷偶联剂的单层膜相比,双层膜既可保持低摩擦系数,又可有效提高其抗粘着性和耐磨性。该双层膜有望成为解决微机电系统中器件表面润滑和保护问题的有效手段。
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公开(公告)号:CN111268725B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202010083422.5
申请日:2020-02-09
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C01G23/053 , B82Y40/00 , B01J21/06 , B01J35/10 , C01B3/04
Abstract: 一种{001}晶面暴露的多孔二氧化钛纳米片的制备方法及应用,属于半导体光催化材料的制备方法和用途。具体涉及一种在环己醇‑六氟钛酸‑钛酸四丁酯反应体系中制备{001}晶面暴露的多孔二氧化钛纳米片的方法,以及其作为半导体材料在光催化分解水析氢反应方面的应用。该方法将六氟钛酸和钛酸四丁酯溶解于环己醇中;将所得溶液置于密闭的均相反应容器中进行反应;反应结束后快速冷却,再经分离、洗涤和干燥即得目标产物。本方法工艺简便,重复性好,且所得产品纯度高,分散性好,尺寸分布均匀、可控,具有纳米多孔结构和高{001}晶面暴露比,有望大规模生产。将二氧化钛纳米片用作光催化材料,其水解析氢性能优异,因此具有良好的经济效益和较广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN111268725A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010083422.5
申请日:2020-02-09
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C01G23/053 , B82Y40/00 , B01J21/06 , B01J35/10 , C01B3/04
Abstract: 一种{001}晶面暴露的多孔二氧化钛纳米片的制备方法及应用,属于半导体光催化材料的制备方法和用途。具体涉及一种在环己醇-六氟钛酸-钛酸四丁酯反应体系中制备{001}晶面暴露的多孔二氧化钛纳米片的方法,以及其作为半导体材料在光催化分解水析氢反应方面的应用。该方法将六氟钛酸和钛酸四丁酯溶解于环己醇中;将所得溶液置于密闭的均相反应容器中进行反应;反应结束后快速冷却,再经分离、洗涤和干燥即得目标产物。本方法工艺简便,重复性好,且所得产品纯度高,分散性好,尺寸分布均匀、可控,具有纳米多孔结构和高{001}晶面暴露比,有望大规模生产。将二氧化钛纳米片用作光催化材料,其水解析氢性能优异,因此具有良好的经济效益和较广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN105772373A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610331294.5
申请日:2016-05-17
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B05D5/08 , B05D7/00 , C10M141/12 , C10M139/04 , C10N30/06
CPC classification number: B05D5/08 , B05D7/51 , B05D7/544 , B05D2203/30 , B05D2451/00 , C10M139/04 , C10M141/12 , C10M2201/105 , C10M2227/04 , C10N2230/06 , B05D2401/20
Abstract: 一种双层复合自组装润滑膜的制备方法,是一种由1,2?双(三乙氧基硅基)乙烷和低表面能硅烷偶联剂两种成分构建的新型双层自组装膜的制备方法。方法包括:将单晶硅片进行切割、清洗和氧化处理;处理后的硅片浸入1,2?双(三乙氧基硅基)乙烷水解液中制备第一层膜;所得薄膜经过清洗、干燥后,再浸入低表面能硅烷偶联剂溶液中,利用第一层膜表面的活性基团进行第二层膜的沉积。本发明的制备方法中涉及到的仪器设备简单,过程易操作,且所得双层膜具有稳定、有序的结构。与低表面能硅烷偶联剂的单层膜相比,双层膜既可保持低摩擦系数,又可有效提高其抗粘着性和耐磨性。该双层膜有望成为解决微机电系统中器件表面润滑和保护问题的有效手段。
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公开(公告)号:CN116925607A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310941249.1
申请日:2023-07-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C09D129/04 , A61L27/34 , A61L27/28 , A61L27/54 , A61L27/06 , A61L27/58 , C09D7/63 , C09D7/61 , C09D167/04
Abstract: 本发明公开了一种载药乳液涂层的制备方法,属涂层制备技术领域。以聚乙烯醇、聚己内酯、纳米羟基磷灰石和油溶性药物作为主要原料,通过涂覆技术在基底表面制备载药乳液涂层。首先,将纳米HA粉末均匀分散到PVA溶液中,形成水相(连续相);将油溶性药物和PCL溶解于与水不互溶的有机溶剂中,形成油相(分散相);将所得水相和油相进行乳化,得到稳定的水包油型乳液;采用涂覆技术使乳液均匀地铺展到基底表面,获得表面平整、微结构均匀、具有药物缓释功能的乳液涂层。其工艺简单,重复性好,能耗和成本低,且制备过程温和环保,可以在不加入任何表面活性剂的条件下完成,易于工业化生产。可用于药物运输、组织修复、食品、防腐、涂料等诸多领域。
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公开(公告)号:CN114836842A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210578159.6
申请日:2022-05-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种润湿性可控的PU‑PMMA‑SiO2复合材料的制备方法,属于复合材料的制备方法。制备方法是先将聚氨酯和聚甲基丙烯酸甲酯溶于N,N‑二甲基甲酰胺/四氢呋喃混合溶剂中;充分搅拌后得到PU‑PMMA混合溶液;将二氧化硅前驱体在酸性条件下水解后得到SiO2溶胶,之后将其加入到PU‑PMMA混合溶液中,搅拌均匀后得到纺丝溶液;采用静电纺丝技术将纺丝溶液制成润湿性可控的PU‑PMMA‑SiO2复合纤维。优点:本发明的工艺简单,重复性好,原材料价廉易得。本发明所得复合材料具有组成均匀、形态规则、性能可调等特点,同时兼具三种单一组分的性能优势,可作为一种新型功能材料应用于药物递送、组织工程、油水分离等领域。
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