本发明涉及生物医用材料领域,具体涉及一种细胞粘附性能优异的复合水凝胶微球、其制备方法及应用,包括以下步骤:(1)采用谷胱甘肽对丝素蛋白进行改性,得到巯基改性丝素蛋白SF‑GSH;(2)采用甲基丙烯酸酐作为双键引入试剂,在透明质酸上引入甲基丙烯酸酯基团并形成碳碳双键,得到双键改性的透明质酸HA‑MA;(3)将巯基改性丝素蛋白SF‑GSH与双键改性的透明质酸HA‑MA混合,加入乳糖酸制得复合水凝胶微球前驱体溶液;(4)将复合水凝胶微球前驱体溶液制备成含有乳糖酸的复合水凝胶微球。相较于单一的透明质酸水凝胶,本发明提供的制备方法制备的复合水凝胶微球具有良好的生物相容性。
📄 2024119185376
📂 C08J3_075
👤 浙江工业大学
📅 2024-12-25
本发明公开了再生丝素蛋白/ε‑聚赖氨酸复合水凝胶的制备方法及其产品和应用,复合水凝胶是由高浓度的再生丝素蛋白与ε‑聚赖氨酸充分混合,然后EDC/NHS作为交联剂,充分混合发生交联得到再生丝素蛋白/ε‑聚赖氨酸复合水凝胶;本发明通过使用ε‑聚赖氨酸与再生丝素蛋白混合,为EDC的交联提供更多的反应基团,解决再生丝素蛋白缺乏交联位点的问题,制得的复合水凝胶呈无色透明状,具有三维网状结构,剪切应变增加,具备良好的生物降解性,具有较高的溶胀度,并且对巨噬细胞无不良刺激,在创伤修复的炎症反应中理论上不会引起炎症反应加剧,有利于创伤修复的正常进行,因此可以作为创伤修复的敷料使用。
📄 2022103854874
📂 C08J3_075
👤 肌源荟(广州)生物科技有限公司
📅 2022-04-13
本发明涉及印染废水处理技术领域,公开了一种利用光催化和温敏性协同作用的温敏复合水凝胶的制备方法及应用,本发明的温敏复合水凝胶是将温敏共聚物和光催化剂引入海藻酸盐水凝胶中,其在温度变化过程中水凝胶孔隙率可调,在光照条件下可吸附降解染料,该温敏复合水凝胶借助加入催化剂后引起的水凝胶内部多孔结构和温敏共聚物在转变温度以上形成疏松结构的协同作用提高复合水凝胶对染料的吸附能力。借助水凝胶内部包埋的光催化剂,更能够实现对吸附染料的降解和复合水凝胶的循环利用,可应用于印染污水处理等领域。
📄 2020100341459
📂 C08F220_28
👤 浙江理工大学
📅 2020-01-13
本发明提供一种硫化铜‑石墨烯‑聚苯胺复合水凝胶的制备方法,该制备方法以石墨烯作为骨架,复合聚苯胺、硫化铜,利用水热法还原氧化石墨烯生成凝胶,解决聚苯胺、硫化铜倍率性能差的问题,提高电子传输速率,使得复合的电极材料有更好的循环性能和更高的比电容。且与传统的电容式湿度传感器相比灵敏度更高,电学信号随湿气的间歇施加具有快速响应和恢复时间的特性,在传感器领域展现出潜在的应用价值。本发明制备工艺简单,利用静电吸附,形成稳定均匀的分散体系,操作简单,无需复杂设备,绿色高效,在超级电容器有广泛的应用前景。
📄 202210219788X
📂 C08J3_075
👤 武汉工程大学
📅 2022-03-08
本发明公开了一种用于重金属离子吸附和检测的复合水凝胶的制备方法,属于高分子材料领域。本发明产品其特征在于既可以有效地对水中的重金属离子进行定性检测,又可吸附水中的重金属离子。本发明产品对废水中低浓度镍、铬、铅、汞等重金属离子的吸附去除率均达到90%以上。本发明产品制备不需要特殊设备、工业化实施容易,产品成本不高。本发明所述复合凝胶产品吸附重金属离子后,可通过清洗液清洗高效回收吸附的重金属离子,可一次性洗脱掉95%以上所吸附的重金属离子,凝胶可以重复使用。
📄 2018112938923
📂 B01J20_24
👤 天津市金鳞水处理科技有限公司
📅 2016-12-07
本发明公开了一种用于制备柔性电容式压力传感器的纳米复合水凝胶及制备方法,属于化学纳米复合材料领域。本发明以丙烯酰胺为单体,氧化石墨烯为物理交联点,N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺为化学交联剂,采用氧化还原复合引发体系,以原位聚合法合成得到PAM/BIS/GO纳米复合水凝胶。本发明所得纳米复合水凝胶的断裂伸长率达到了2109.37%,拉伸强度42.20kPa,在压缩应变量为50%的情况下做50次循环压缩,其最大压缩强度为84.17kPa,压缩完成后,样品回复到原状;基于该纳米复合水凝胶制备得到的柔性电容式压力传感器在外力加载和卸载过程中具有出色的灵敏度和稳定性,对人体运动显示出出色的监测能力,并在可穿戴设备,人机交互方面显示出巨大潜力。
📄 2020115399109
📂 C08F220_56
👤 江南大学
📅 2020-12-23
本发明提供了一种pH响应型生物质纳米复合水凝胶的构建方法。将机械强度高、反应活性强的多羟基结构纳米纤维素作为构建生物质纳米复合水凝胶的基质及增强相,以来源广泛、易得、价格便宜的天然活性物质‑‑单宁作为桥联,在纳米纤维素与生物高分子之间产生物理交联,构建多个交联点,形成强韧的凝胶网络,无需任何交联剂;所构建的生物质纳米复合水凝胶呈现出优异的pH响应性,生物相容性好,机械性能高。本发明方法过程简单,反应时间短,绿色环保,安全无毒。
📄 2019102891817
📂 C08J3_075
👤 闽江学院
📅 2019-04-11