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公开(公告)号:CN114350346B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202111499569.3
申请日:2021-12-09
Applicant: 华东理工大学 , 南通涂冠环保科技有限公司 , 南通中盛工贸有限公司
Abstract: 本发明涉及一种制备稳定ICG染料敏化上转换纳米颗粒的方法,利用FNP方法制备UCNPs‑ICG,步骤包括:(1)NaYF4:20%Yb,2%Er(core)的合成;(2)NaYF4:20%Yb,2%Er@NaYF4:20%Nd(core‑shell)的合成:(3)UCNPs‑ICG NPs的制备。通过限域空间内的对冲混合技术制备ICG染料敏化的上转换纳米颗粒,其尺寸和电荷可控,并且聚合物大大低了了ICG以及UCNPs被水淬灭的效率,极大提高了ICG的水相稳定性,并且利用ICG敏化了上转化粒子,提高了上转化粒子的发光效率及时间,在治疗诊断学方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116874791A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310949324.9
申请日:2023-07-31
Applicant: 华东理工大学 , 江苏明魁高分子材料技术有限公司
IPC: C08G77/28 , C08G77/30 , C08G77/06 , C09D183/08
Abstract: 本申请公开了一种含硅抗反射涂层材料及其制备工艺、含硅抗反射涂层。制备工艺,包括:将缩聚单体与含酸水解硅烷的水溶液溶解在有机溶剂中,混合均匀获得混合液,将所述混合液加热至设定的反应温度,在所述反应温度下进行水解缩合反应,反应结束后将反应产物冷却至室温,即得所述的含硅抗反射涂层材料。本申请通过在水解反应中加入适量的含酸水解硅烷作为水解聚合的反应原料之一,可以避免使用额外的酸催化剂,且可以直接使用高沸点反应溶剂,能够避免溶剂置换的步骤并且不会有水解副产物的残留。
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公开(公告)号:CN116377656A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310143564.X
申请日:2023-02-21
Applicant: 华东理工大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/4382 , D01F8/08 , D01F8/10 , D01F1/10 , D06M13/123 , D06M101/24 , D06M101/28
Abstract: 本发明公开了一种高吸湿抗菌复合纳米纤维膜及其制备方法和应用,包括硝酸银溶液加入到胺化环糊精溶液中,调节反应溶液的pH,反应结束后多次洗涤和离心,得到胺化环糊精纳米银超分子组装结构,其与聚丙烯腈、聚乙烯醇一起配制复合纺丝溶液进行静电纺丝,得到复合纳米纤维膜;用二元醛对复合纳米纤维膜接枝交联,结束后真空烘干,得到具有交联结构的高吸湿抗菌复合纳米纤维膜。本发明通过胺化环糊精包裹银纳米粒子,由二元醛制备具有交联结构的复合纳米纤维膜,不仅解决游离的纳米银粒子易流失问题,同时提升纤维的吸湿性、抗菌性、着色性及力学性能,满足市场对高吸湿抗菌型功能纤维的需求,特别是功能纺织品领域。
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公开(公告)号:CN113577027A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110647152.0
申请日:2021-06-10
Applicant: 华东理工大学 , 南通中盛工贸有限公司
IPC: A61K9/14 , A61K47/36 , A61K47/32 , A61K33/38 , A61K33/10 , A61K33/34 , A61P31/04 , B82Y5/00 , A01N59/16 , A01N25/10 , A01P1/00
Abstract: 本发明涉及一种聚合物稳定无机抗菌纳米粒子的强化制备方法,包括如下步骤:通过FNP法制备1号溶液,2号溶液,通过设置一定流速,在泵的推动下,将该两溶液以两股流体在双通道射流混合器中发生瞬间碰撞混合获得聚合物稳定无机抗菌纳米粒子。本发明运用瞬时纳米沉淀法制备一系列不同粒径的球形含银纳米粒子,通过调控流速实现对纳米粒子尺寸的调控,进而对纳米粒子的抗菌性能进行控制,该方法简单高效,在抗菌领域具有潜在的应用价值与研发前景。
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公开(公告)号:CN108410203B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201810237717.6
申请日:2018-03-21
Applicant: 华东理工大学 , 广州蓝之天化工科技发展有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于聚集诱导发光近红外、大斯托克斯位移、光稳定的荧光染料以及该染料的制备方法。所述聚集诱导发光染料具有式Ⅰ所示结构。另外,本发明还提供了所述荧光染料对线粒体荧光标记的应用。测试表明,本发明提供的聚集诱导发光染料具有近红外发射、斯托克斯位移大、光稳定性强、细胞毒性小以及水溶性好等诸多优点,能够实现对线粒体的长时间示踪和三维可视化成像。
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公开(公告)号:CN110028446A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910283791.6
申请日:2019-04-10
Applicant: 华东理工大学
IPC: C07D215/12 , C07F9/60 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明提供了一种基于聚集诱导发光特征的荧光探针及其测定临界胶束浓度的方法和应用,所述聚集诱导发光染料具有式Ⅰ所示结构。本发明开拓性地将荧光探针应用到表面活性剂的临界胶束浓度检测,可以快速测定近似值。本发明的AIE荧光探针在检测表面活性剂临界胶束浓度时操作步骤简单,使用的范围广,可以准确的确定阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂的临界胶束浓度。式Ⅰ中,R1独立选自:C1~C8的羧基、磺酸基、磷酸基或亚磷酸基中的任意一种,其中n=0、1、2、3、4、5、6或7;R2独立选自:甲基、甲氧基、N,N-二甲基、N,N-二甲苯胺、三苯胺、羟基、氨基或巯基中的任意一种。
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公开(公告)号:CN119505151A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411556554.X
申请日:2024-11-04
Applicant: 华东理工大学 , 南通综新纺织科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含长链烷烃的聚氨酯防水剂及其制备方法,在制备聚氨酯防水剂时,将具有高硅‑氧键能、低表面能和分子链弹性的聚二甲基硅氧烷、以及含有长链疏水烷烃基团的单硬脂酸甘油酯引入到聚氨酯体系中;包括:将TDI、TMP和聚二甲基硅氧烷进行聚合得到预聚物1;将预聚物1在催化剂DBTDL下和N‑MDEA、丁酮肟和GMS进行聚合反应得到预聚物2;将预聚物2酸化成盐得到预聚物3;将预聚物3和去离子水混合均匀通过乳化机或运用瞬时纳米沉淀技术FNP自乳化得到含长链烷烃的聚氨酯乳液,制得含长链烷烃的聚氨酯防水剂;本发明运用FNP制备的聚氨酯防水剂具有更小的粒径、更好的稳定性、良好的防水性并能够连续乳化,在织物领域具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN119162740A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411537113.5
申请日:2024-10-31
Applicant: 华东理工大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/43 , D01D5/00 , D01F6/44 , D01F1/09 , C08F283/06 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F220/48
Abstract: 本发明公开了一种海泡石插层聚合物纳米纤维膜及其制备方法,包括如下步骤:通过超声振荡将有机海泡石分散在去离子水中,再向溶液中加入丙烯腈、丙烯酸钠、丙烯酰胺和乙二醇单乙烯基聚氧乙烯醚,搅拌后加入引发剂,调节温度、pH值,通过插层聚合得到有机海泡石插层聚合物复合材料;以极性非质子性溶剂对所得材料配置纤维纺丝溶液;采用静电纺丝工艺制备纳米纤维膜;本发明原料来源丰富、合成工艺简单、纳米纤维膜制备工艺简单可控,适宜于规模化生产;引入羧基、酰胺基和醚键吸水性基团和改性镁硅酸盐粘土矿物后,所得材料孔隙率高、比表面大、吸水性强、抗静电性能优异、机械性能好,解决了传统聚丙烯腈纤维吸水性差,易起静电的问题。
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公开(公告)号:CN108542894A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810151289.5
申请日:2018-02-14
Applicant: 华东理工大学
IPC: A61K9/51 , A61K47/36 , A61K47/34 , A61K31/015 , A61K49/00
Abstract: 本发明涉及一种利用瞬时纳米沉降法制备电荷反转型纳米颗粒的方法,包括如下步骤:带有负电荷的嵌段共聚物A溶于去离子水中,作为1号液流;疏水性药物或荧光染料和可质子化的聚合物B溶于四氢呋喃中,作为2号液流;3号液流和4号液流为去离子水;将所述1号、2号、3号和4号四股液流同时注入四通道快速对冲涡流混合器中进行快速混合,收集形成的纳米悬浮液,通过调节四股液流之间的流速比调节纳米颗粒的尺寸,经透析除去有机溶剂后制备得到纳米颗粒。
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公开(公告)号:CN119613793A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411871968.1
申请日:2024-12-18
Applicant: 华东理工大学 , 微创视神医疗科技(上海)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种硬性透气性角膜接触镜材料表面处理方法,包括以下步骤:S1:在溶剂中溶解亲水单体得到亲水单体溶液;S2:将硬性透气性角膜接触镜材料浸入所述亲水单体溶液中进行热聚合反应。本发明提供了硬性透气性角膜接触镜材料表面处理方法,通过在硬性透气性角膜接触镜材料表面形成一层稳定的亲水涂层,使经表面处理后的镜片的亲水性能得到显著提高,其硬性透气性角膜接触镜材料的水接触角可由90°降低至约30°,且三个月内水接触角基本保持不变。
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