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公开(公告)号:CN114106746A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111359416.9
申请日:2021-11-17
Applicant: 延边大学
IPC: C09J133/08 , C09J11/04 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/20 , A61P29/00 , A61K47/32 , A61K47/02 , A61K31/405 , A61K9/70 , A61K9/00
Abstract: 本发明公开了介孔二氧化硅改性压敏胶,它包括:介孔二氧化硅纳米粒子0.5~2.0份、改性介孔二氧化硅纳米粒子0.5~2.0份、软单体55~70份,硬单体30~40份,功能单体0~5份,引发剂0.5份,溶剂100份;所述的改性介孔二氧化硅纳米粒子是由六甲基二硅胺表面处理介孔二氧化硅纳米粒子得到的;一种透皮贴剂,它包括:背衬层、载药层和防粘层;所述的载药层,是在所述的介孔二氧化硅改性压敏胶中掺入1.5wt%吲哚美辛制备的;本发明的介孔二氧化硅改性压敏胶粘结性能提高、耐水性良好且剥离强度高、吸水率低、透气率高;制备的透皮贴剂,吲哚美辛在3天内释放70%,效果好。
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公开(公告)号:CN119503893A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202510091945.7
申请日:2025-01-21
Applicant: 延边大学
IPC: C01G49/02 , C01G23/053 , B82Y40/00 , G01N27/327 , G01N27/26
Abstract: 本发明公开了一种包裹羟基氧化铁的介孔二氧化钛纳米复合材料的制备方法,它包括:FeOOH@mTiO2纳米复合材料制备,FeCl3·6H2O为前驱体,钛酸四丁酯为钛源,氨水为孔隙调节剂。作为纳米复合材料,用于捕获外泌体,并结合电化学传感器,建立定量检测外泌体的方法。本发明以FeOOH@mTiO2纳米复合材料作为电极材料实现了一种操作简单、灵敏度高的电化学传感器定量检测外泌体的方法。
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公开(公告)号:CN119503893B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510091945.7
申请日:2025-01-21
Applicant: 延边大学
IPC: C01G49/02 , C01G23/053 , B82Y40/00 , G01N27/327 , G01N27/26
Abstract: 本发明公开了一种包裹羟基氧化铁的介孔二氧化钛纳米复合材料的制备方法,它包括:FeOOH@mTiO2纳米复合材料制备,FeCl3·6H2O为前驱体,钛酸四丁酯为钛源,氨水为孔隙调节剂。作为纳米复合材料,用于捕获外泌体,并结合电化学传感器,建立定量检测外泌体的方法。本发明以FeOOH@mTiO2纳米复合材料作为电极材料实现了一种操作简单、灵敏度高的电化学传感器定量检测外泌体的方法。
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公开(公告)号:CN113975454A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111337187.0
申请日:2021-11-12
Applicant: 延边大学
IPC: A61L24/06 , A61L24/00 , A61L24/02 , C08F220/56 , C08F222/38
Abstract: 本发明公开了一种介孔二氧化硅/单宁酸复合水凝胶止血材料的制备及应用。将无机材料介孔二氧化硅(SMS,SBA‑15)、具有黏附性能的单宁酸和有机材料聚丙烯酰胺进行复合,获得具有抗菌功能的水凝胶止血材料,在解决介孔二氧化硅伤口残余问题的同时提高了聚丙烯酰胺水凝胶的止血效果,水凝胶的溶胀率和机械性能也得到提升,单宁酸的加入提高了水凝胶的黏附性能和抗菌性能。本发明的介孔二氧化硅/单宁酸水凝胶具有止血、抗菌、促愈合的多重功能,并且制备方法简便快速,将在多功能止血抗菌材料中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104383716B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410722590.9
申请日:2014-12-04
Applicant: 延边大学
Abstract: 本发明公开了一种介孔材料在横向电场毛细管柱内电极表面的修饰方法,包括毛细管柱的预处理、合成介孔材料、选择离子液体、修饰过程、在介孔材料孔内装入离子液体等步骤。通过在横向电场毛细管电色谱柱内电极表面修饰介孔材料并在介孔材料孔内充入离子液体,不仅可以提高施加的工作电压,使目标物在分离柱内受到的力变大,横向迁移的速度变快,在更短的时间内到达电极表面并与固定相发生色谱行为,提高分离柱的柱效,而且可以使分离通道电极表面活性位点分布均匀,提高横向电场毛细管电色谱柱的选择性,实现目标物的高效分离。
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公开(公告)号:CN119570406A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510143554.5
申请日:2025-02-10
Applicant: 延边大学
IPC: C09J133/08 , A61K9/70 , A61K47/32 , A61K45/00 , C09J11/04 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/20 , A61M35/00
Abstract: 本发明属于压敏胶技术领域,具体涉及一种聚丙烯酸酯复合压敏胶、透皮贴剂及制备方法。本发明所述聚丙烯酸酯复合压敏胶通过在聚丙烯酸酯压敏胶中共混衣康酸和无机纳米粒子得到。所述衣康酸和无机纳米粒子共同作为交联剂,可以使材料既具有无机材料的高刚性等优点,又同时具有聚合物材料高粘弹性的优点,有效解决了传统贴剂基质粘附性差和耐水性差的缺点。
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公开(公告)号:CN104383716A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410722590.9
申请日:2014-12-04
Applicant: 延边大学
Abstract: 本发明公开了一种介孔材料在横向电场毛细管柱内电极表面的修饰方法,包括毛细管柱的预处理、合成介孔材料、选择离子液体、修饰过程、在介孔材料孔内装入离子液体等步骤。通过在横向电场毛细管电色谱柱内电极表面修饰介孔材料并在介孔材料孔内充入离子液体,不仅可以提高施加的工作电压,使目标物在分离柱内受到的力变大,横向迁移的速度变快,在更短的时间内到达电极表面并与固定相发生色谱行为,提高分离柱的柱效,而且可以使分离通道电极表面活性位点分布均匀,提高横向电场毛细管电色谱柱的选择性,实现目标物的高效分离。
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公开(公告)号:CN119746835A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411870354.1
申请日:2024-12-18
IPC: B01J20/30 , C08G77/18 , B01J20/22 , B01J20/28 , G01N33/574 , G01N27/626 , G01N1/40
Abstract: 本发明公开了一种用于捕获外泌体的碗状纳米复合材料及其制备方法和应用,首先通过硬模板法和溶胶‑凝胶法结合的方法制备介孔有机硅碗状纳米材料MONB,然后进行铂纳米颗粒的原位沉积,链霉亲和素的偶联,得到用于外泌体捕获的纳米复合材料SA@Pt‑MONB。将生物素标记的外泌体与SA@Pt‑MONB混合并共孵育,实现外泌体的捕获,进一步对捕获的外泌体进行质谱分析,能够获得与疾病相关的外泌体代谢标志物,可用于癌症的诊断。本发明提供的纳米复合材料具有特殊的碗状形貌,高比表面积和紫外吸收能力,能够高效、便捷的实现连续的外泌体捕获和代谢物分析,具有广泛的临床应用潜力,特别是在疾病诊断和预后评估中。
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公开(公告)号:CN114106746B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202111359416.9
申请日:2021-11-17
Applicant: 延边大学
IPC: C09J133/08 , C09J11/04 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/20 , A61P29/00 , A61K47/32 , A61K47/02 , A61K31/405 , A61K9/70 , A61K9/00
Abstract: 本发明公开了介孔二氧化硅改性压敏胶,它包括:介孔二氧化硅纳米粒子0.5~2.0份、改性介孔二氧化硅纳米粒子0.5~2.0份、软单体55~70份,硬单体30~40份,功能单体0~5份,引发剂0.5份,溶剂100份;所述的改性介孔二氧化硅纳米粒子是由六甲基二硅胺表面处理介孔二氧化硅纳米粒子得到的;一种透皮贴剂,它包括:背衬层、载药层和防粘层;所述的载药层,是在所述的介孔二氧化硅改性压敏胶中掺入1.5wt%吲哚美辛制备的;本发明的介孔二氧化硅改性压敏胶粘结性能提高、耐水性良好且剥离强度高、吸水率低、透气率高;制备的透皮贴剂,吲哚美辛在3天内释放70%,效果好。
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公开(公告)号:CN106512478B
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201611060268.X
申请日:2016-11-28
Applicant: 延边大学
IPC: B01D15/20
Abstract: 本发明公开了一种电场可控毛细管尺寸排阻色谱分离方法,该方法以碳纳米纤维/石英毛细管或不锈钢管为分离柱;在分离柱两端放置两个电极并施加交流电场,修饰在毛细管内的碳纳米纤维头部带电荷,将受到交流电场的作用在分离柱内上下运动,通过调节所施加电场的电压、频率、Duty值等参数来控制碳纳米纤维所形成的孔隙和间隙情况;使分离柱内形成纵向、横向尺寸不同的分离通道。进入该体系尺寸较大的微尺度物质由于不能进入到孔隙内而最早被排阻出来,尺寸较小的微尺度物质进入到孔隙内而后被洗脱出来,从而实现对不同尺寸的微尺度物质的高效分离,且该方法无需更换固定相、适用范围广、溶剂消耗量小、绿色安全。
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