一种受生物启发的高强高韧矿化蛋白纤维制备方法

    公开(公告)号:CN115976673B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202310136390.4

    申请日:2023-02-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种受生物启发的高强高韧矿化蛋白纤维制备方法,属于生物蛋白纤维、无机材料领域。将再生丝素蛋白挤入微流控器件进行剪切取向后,通入含有纳米级磷酸钙寡聚体作为前驱体的凝固浴溶液中,磷酸钙寡聚体与再生丝素蛋白溶液杂化后脱水形成纤维,同时磷酸钙寡聚体在所述纤维中生长成为无定形磷酸钙;接着无定形磷酸钙在有水的环境下在纤维内部结晶成为羟基磷灰石,羟基磷灰石晶体与再生丝素蛋白基体之间引入非共价相互作用,增强了纤维的力学性能,干燥后形成初生纤维;最后对矿化纤维后拉伸以及加捻后处理后,纤维力学性能得到大幅度提高。此外,矿化纤维具有较高的温度适应性,即使在‑50‑60℃范围内也能保持优良的力学性能。

    一种基于微反应器系统的生物相容纳米团聚体颗粒制备方法

    公开(公告)号:CN114957732A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210609925.0

    申请日:2022-05-31

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微反应器系统的生物相容纳米团聚体颗粒制备方法。本发明采用紫胶、聚乳酸等优良生物相容性材料,将紫胶、聚乳酸共同溶解于四氢呋喃,再在微流控芯片中快速进行溶剂交换,利用微反应器停留时间长,温度、两相流速可控的优点对纳米共沉淀、相分离过程进行动态调控,从而精准控制纳米团聚体的颗粒尺寸、组成、形貌。本方法制备的生物相容性纳米团聚体颗粒具有新冠病毒仿生结构以及相近尺寸,可以用于仿生新冠疫苗开发。

    一种用于硝化反应的串联盘管式微反应器系统

    公开(公告)号:CN114870766A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210611087.0

    申请日:2022-05-31

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于硝化反应的串联管式微反应器系统,包括铝型材框架、物料反应模块、冷却介质循环模块、光谱检测模块。其中物料反应模块主要包括流体混合器、两个结构相同的微流通池、若干结构相同的微反应器等;冷却介质循环模块主要包括冷却油输送管a、冷却油输送管b、若干结构相同的波纹管、微反应器套管等;光谱检测模块主要包括两个结构相同的微流通池、光谱仪、光纤等。本发明提供的一种硝化反应的串联盘管式微反应器系统,解决了传统硝化反应器局部热点、无法连续化生产的缺点,通过调控物料流速以及改变接入盘管数量灵活调控料液停留时间,实现安全高效的化学反应。

    一种多重响应导电纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN118996668A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411091600.3

    申请日:2024-08-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种多重响应导电纤维的制备方法,属于生物电子柔性传感领域。本发明采用微流控技术连续原位制备了多重响应性的导电纤维材料,本发明将高强高韧的再生丝素蛋白基体与海藻酸钙纤维复合形成核鞘结构,再加入PEDOT:PSS导电材料复合,形成复合导电纤维。复合导电纤维兼具良好的湿度、温度、拉伸等多重响应性智能导电纤维功能材料,该材料分别在湿度、温度、拉伸的刺激下,均能实现导电和不导电的智能转变。本发明在PEDOT:PSS纤维的基础上,进一步组装了一种简单灵活的纤维基柔性电子可穿戴传感设备。

    一种三维有序纳米纤维管的制备装置及其方法

    公开(公告)号:CN118600570A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410785955.6

    申请日:2024-06-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维有序纳米纤维管的制备装置及其方法,属于静电纺丝领域。包括专用纺丝收集装置及其两侧的喷丝头,喷丝头连接高压直流电源;专用纺丝收集装置包括中部镂空的收集器底板、位于中部镂空位置的滚筒收集器、以及收集器底板两侧的金属电极对;滚筒收集器和收集器底板为绝缘材质;每一侧的金属电极对平行分布且关于滚筒收集器对称,两侧的金属电极对交叉分布;两侧的喷丝头分别对准该侧的一个电极。通过控制滚筒收集器的旋转,从而制备不同结构的有序纳米纤维管。本发明突破三维静电纺丝需要复杂几何结构收集器且只能构建无序材料的限制,在模拟有序结构的生物组织的同时提供更强的机械性能,有望拓展其在生物医学领域的应用。

    一种用于硝化反应的串联盘管式微反应器系统

    公开(公告)号:CN114870766B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202210611087.0

    申请日:2022-05-31

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于硝化反应的串联管式微反应器系统,包括铝型材框架、物料反应模块、冷却介质循环模块、光谱检测模块。其中物料反应模块主要包括流体混合器、两个结构相同的微流通池、若干结构相同的微反应器等;冷却介质循环模块主要包括冷却油输送管a、冷却油输送管b、若干结构相同的波纹管、微反应器套管等;光谱检测模块主要包括两个结构相同的微流通池、光谱仪、光纤等。本发明提供的一种硝化反应的串联盘管式微反应器系统,解决了传统硝化反应器局部热点、无法连续化生产的缺点,通过调控物料流速以及改变接入盘管数量灵活调控料液停留时间,实现安全高效的化学反应。

    一种受生物启发的高强高韧双交联蛋白纤维制备方法

    公开(公告)号:CN118186604A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410428838.4

    申请日:2024-04-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种受生物启发的高强高韧双交联蛋白纤维制备方法,属于高性能生物蛋白纤维材料领域。以再生丝素蛋白作为内相,外相为低浓度的双端氨基聚乙二醇的乙醇水溶液,外相溶液剪切内相,且外相中的双端氨基聚乙二醇与内相中的羧基反应形成酰胺键,实现初步预交联。纺丝液通入凝固浴后,凝固浴中足量的双端氨基聚乙二醇与羧基进一步充分反应,形成二次酰胺交联。同时,在光催化剂和稳定剂的存在下,再生丝素蛋白中的酪氨酸在光辐射作用下与相邻的酪氨酸耦合,通过光交联形成双酪氨酸结构,干燥拉伸后得到双交联再生丝素蛋白纤维。致密的双交联网络可以有效阻止分子内部的滑移与断裂,赋予双交联再生丝素蛋白纤维“刚柔并济”的力学性能。

    一种受生物启发的高强高韧矿化蛋白纤维制备方法

    公开(公告)号:CN115976673A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310136390.4

    申请日:2023-02-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种受生物启发的高强高韧矿化蛋白纤维制备方法,属于生物蛋白纤维、无机材料领域。将再生丝素蛋白挤入微流控器件进行剪切取向后,通入含有纳米级磷酸钙寡聚体作为前驱体的凝固浴溶液中,磷酸钙寡聚体与再生丝素蛋白溶液杂化后脱水形成纤维,同时磷酸钙寡聚体在所述纤维中生长成为无定形磷酸钙;接着无定形磷酸钙在有水的环境下在纤维内部结晶成为羟基磷灰石,羟基磷灰石晶体与再生丝素蛋白基体之间引入非共价相互作用,增强了纤维的力学性能,干燥后形成初生纤维;最后对矿化纤维后拉伸以及加捻后处理后,纤维力学性能得到大幅度提高。此外,矿化纤维具有较高的温度适应性,即使在‑50‑60℃范围内也能保持优良的力学性能。

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