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共 25 件在售专利
本发明公开一种具有光响应性的外热内冷型Janus抗菌材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:采用溶剂热法,合成具有光热效应的纳米颗粒或量子点;采用溶剂热法,合成具有光冷效应的上转换材料;采用喷涂、溅射、沉积等方法,将光热材料和光冷材料以涂层形式分别包覆在防护材料两面,构筑具有Janus结构的抗菌防护材料。本发明通过同步引入光热功能材料和光冷功能材料构筑Janus结构,在实现防护用品光热灭菌的同时,利用光冷效应,最大程度上降低了防护用品与人体接触面的热效应,提升了抗菌防护用品的亲肤性和使用体验,满足医用防护材料的实际应用需求。
📄 2022107124156 📂 D06M11_52 👤 南通大学 📅 2022-06-22
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本发明涉及一种环糊精接枝N阳离子冰片酯聚合物抗菌材料,该高分子抗菌材料具有以下结构:其中:x为N阳离子冰片酯的结构单元数,即聚合度,x=20~100;X‑=F‑、Cl‑、Br‑或I‑中的一种。同时,本发明还公开了该高分子抗菌材料的合成方法。本发明是一种接枝有天然活性分子的天然环状低聚糖抗菌材料,通过简单两步制得的环糊精接枝N阳离子冰片酯聚合物具有更高效的抗菌活性、广谱的抗菌性能以及良好的生物相容性,可应用于生物医学领域,以及制备水果保鲜材料、抗菌涂层、抗菌织物等抗菌材料。
📄 202411803555X 📂 C08F120_34 👤 西北师范大学 📅 2024-12-09
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本申请公开了一种交联网络结构辐射制冷薄膜及其制备方法与应用,属于辐射制冷材料技术领域,将细菌纤维素和水性丙烯酸混合得到胶粘状态的细菌纤维素溶液;将TiO2与去离子水混合,超声得到分散均匀的TiO2溶液;将TiO2溶液倒入细菌纤维素溶液中得到白色溶液;倒入培养皿中进行烘干得到具有交联网络结构的多孔细菌纤维素复合膜;将聚二甲基硅氧烷融入环己烷,使用喷枪喷涂在多孔细菌纤维素复合膜一侧,再进行热处理得到一面亲水,一面疏水的交联网络结构辐射制冷薄膜,具有高的太阳反射率,有利于日间的降温,聚二甲基硅氧烷的表面疏水化处理,有利于应对日常使用过程中的灰尘和复杂天气,以维持长时间的辐射制冷。
📄 2025100267985 📂 C08J9_36 👤 南京信息工程大学 📅 2025-01-08
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本发明公开了一种生物法和物理法互穿型交联网络乳液凝胶的制备方法,以TG交联的明胶为第一高分子网络,以Fe3+交联的CMC‑Na为第二高分子网络,以Ca2+交联的SA为第三高分子网络,通过生物酶催化,再经Fe3溶液、Ca2+溶液交联即可形成三重互穿网络结构,操作便利,工艺简单,生物‑物理交联协同搭配赋予了凝胶良好的综合力学性能及热稳定性;本发明原料来源广泛、廉价易得,具有良好生物相容性,制得的乳液凝胶耐高温、凝胶强度大,具有广阔的实际应用前景,在食品、医药、材料等领域有着巨大的潜力。
📄 2022116669640 📂 C08J3_24 👤 浙江工业大学 📅 2022-12-22
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本发明涉及聚乙烯醇‑丝胶‑纳米银增强型复合薄膜抗菌材料的制备方法及其产品和应用,具体方法是从蚕茧中提取丝胶,然后配制成丝胶溶液,再向丝胶溶液中加入聚乙烯醇溶液,混合均匀,经过冷冻‑解冻循环后烘干得到聚乙烯醇‑丝胶复合薄膜;然后将聚乙烯醇‑丝胶复合薄膜依次放入聚丙烯酸溶液、聚二甲基二烯丙基氯化铵溶液和聚丙烯酸溶液中浸泡,获得聚电解质层包裹的聚乙烯醇‑丝胶复合薄膜,最后用紫外辐照还原法获得了聚乙烯醇‑丝胶‑纳米银增强型复合薄膜抗菌材料。该方法使纳米银能牢固地修饰在聚乙烯醇‑丝胶复合薄膜的表面,且均匀分布,使其具有长久持续的抗菌活力;且制备工艺简单,成本低廉,有望应用于生物医学抗菌材料相关领域。
📄 2016110916278 📂 C08L89_00 👤 西南大学 📅 2016-12-01
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本发明公开了纳米银杂化丝胶多孔凝胶抗菌材料的制备方法及其产品和应用,其制备方法是从蚕丝中提取丝胶,用冷冻干燥的方法获得丝胶粉末;然后将丝胶粉末重溶后经冷冻制备丝胶水凝胶,冷冻干燥后制得疏松多孔的丝胶凝胶,然后将丝胶多孔凝胶浸泡在AgNO3溶液中,利用紫外辐照还原方法在丝胶多孔凝胶的表面原位合成纳米银,从而获得纳米银杂化丝胶多孔凝胶抗菌材料,生长曲线测定和抑菌圈分析表明,本发明制得的纳米银杂化丝胶多孔凝胶抗菌材料对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的生长具有显著的抑制作用。本发明操作简单,条件温和,并且绿色环保,有望制备抗菌材料用于生物医疗材料领域。
📄 2016102319928 📂 A61K38_00 👤 重庆世纪传奇科技发展合伙企业(有限合伙) 📅 2016-04-14
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一种纳米级Ag/Ag+/Ag3+复合抗菌材料的制备方法,取新鲜干净的石榴皮加入水中于80~90℃水浴,过滤,冷却,得到石榴皮提取液;取AgNO3固体加入水中制备AgNO3溶液;将石榴皮提取液与AgNO3溶液混合,室温下磁力搅拌得到纳米Ag/Ag+/Ag3+复合纳米抗菌材料胶体溶液;将纳米Ag/Ag+/Ag3+复合纳米抗菌材料胶体溶液离心所得沉淀用水反复洗涤,在80~150℃干燥得到Ag/Ag+/Ag3+复合纳米抗菌材料粒子。本发明绿色环保,且石榴皮提取液中含有丰富的多酚、黄酮及蛋白类等化合物。这些化合物含有大量的极性基团,能与带正电荷的Ag+发生配位作用而引起Ag+的活动性降低,从而同时起到还原和分散作用,使得得到的Ag/Ag+/Ag3+复合纳米抗菌材料粒径均匀且稳定性好。免去了使用化学试剂带来的污染和危害,且条件简单温和,产物易的。
📄 2016100547506 📂 A01N59_16 👤 陕西科技大学 📅 2016-01-27
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本发明公开了一种可见光引发一步法制备具有双交联网络结构海藻酸钠复合水凝胶的方法,该方法将可见光引发剂、交联剂、鎓盐均匀溶解于活性单体中,然后加入纳米钙,避光超声分散均匀。将去离子水加入海藻酸钠粉末中搅拌成均匀糊状,最后与纳米钙分散液混合搅拌至均匀,在可见光辐照下引发光聚合交联反应,同时光引发过程中可产生布朗斯特酸与纳米钙反应生成Ca2+,原位构建Ca2+与海藻酸钠间的物理交联网络,最终制备得到具有物理和化学双交联网络结构的高强度海藻酸钠复合水凝胶。本发明可通过一步法实现海藻酸钠复合水凝胶的双交联结构,制备方法简单,制得的水凝胶具有较高的力学强度,在生物医药及组织工程领域具有良好的应用前景。
📄 2017102436841 📂 C08F251_00 👤 浙江理工大学 📅 2017-04-14
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本发明涉及一种自修复、可溶解有机硅抗菌弹性体及其制备方法与抗菌材料应用,属于柔性材料领域。本发明通过含氨基聚硅氧烷衍生物A、扩链剂含醛基单体衍生物B与3,4‑二氨基呋扎C通过Schiff碱反应和与锌离子进行金属配位生成主链动态亚胺键与动态锌离子配位键的有机聚硅氧烷,制备自修复、可溶解的有机硅抗菌弹性体。本发明制备的有机硅弹性体具有良好的力学性能、溶解性能以及100℃温度下的高效自修复性能和抗菌性能,可应用于非抗生素抗菌材料、柔性抗菌材料、可拉伸抗菌材料等领域。
📄 2020107302582 📂 C08G12_40 👤 青岛科技大学 📅 2020-07-27
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本发明涉及一种本发明涉及一种基于多重氢键的自修复聚酯及其制备方法,属于聚合物制备领域。包括以下步骤:以异氰酸酯基封端的聚(衣康酸丁二醇‑co‑丁二酸丁二醇)酯(PBIS‑NCO)和异氰酸酯基封端的聚乙二醇(PEG‑NCO)为原料,以1,4‑丁二醇(BDO)和侧链含UPy的二元醇(U2‑diol)为扩链剂,进行扩链反应,并以三巯基化合物为交联剂进行交联,得到基于多重氢键的自修复聚氨酯双交联网络。本发明所述自修复聚氨酯交联网络制备方法新颖,利用基于UPy四重氢键的超分子聚合作用和交联反应的制备出具有双交联网络的聚氨酯。制备出具有良好力学性能和循环自修复能力的聚氨酯网络。且本发明所选用原料成本较低,具有广阔的市场前景。步骤简单、操作方便、实用性强。
📄 2021103825203 📂 C08G18_68 👤 青岛科技大学 📅 2021-04-09
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本发明提供了一种大孔‑介孔分级孔抗菌材料及其制备方法,步骤如下:取异氰酸酯和柠檬酸脂肪酸甘油酯,高速搅拌得均匀的混合物;加入预处理的磷酸锆银颗粒和丁二醇高速搅拌;加入去离子水得粘稠均匀的乳液;将该乳液转移到固化试管中固化反应,得大孔‑介孔分级孔抗菌材料粗产品;用乙酸乙酯和去离子水依次冲洗,放置在真空干燥箱中进行后续反应,同时除去易挥发性杂质,最终得大孔‑介孔分级孔抗菌材料。本发明是通过异氰酸酯/乳化剂/预处理的磷酸锆银体系在聚合后再洗涤除去多余成分而获得,利用表面活性剂柠檬酸脂肪酸甘油酯形成介孔结构,同时利用预处理的磷酸锆银颗粒创建大孔结构,最后聚合生成具有大孔‑介孔分级孔的抗菌材料。
📄 202111366032X 📂 C08G18_32 👤 浙江理工大学 📅 2021-11-18
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本发明公开了一种离子液体改性的纤维素基抗菌材料,本发明还公开了一种离子液体改性的纤维素基抗菌材料的制备方法,该方法在纤维素上接枝了铁配位咪唑离子液体,铁配位咪唑离子液体的阳离子结构类似季铵盐结构,其正电荷通过静电力吸附带负电荷的细菌,并在细菌壁上积聚,从而导致细菌生长抑制和死亡;长烷基链易进入细菌脂质膜的疏水区域从而杀死细菌。
📄 2021105830437 📂 C08B15_06 👤 深圳万知达科技有限公司 📅 2021-05-27
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一种交联网络结构辐射制冷薄膜及其制备方法与应用

2025100267985 · 南京信息工程大学
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纳米银杂化丝胶多孔凝胶抗菌材料的制备方法及其产品和应用

2016102319928 · 重庆世纪传奇科技发展合伙企业(有限合伙)
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发明 已授权

一种纳米级Ag/Ag+/Ag3+复合抗菌材料的制备方法

2016100547506 · 陕西科技大学
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一种大孔-介孔分级孔抗菌材料及其制备方法

202111366032X · 浙江理工大学
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离子液体改性的纤维素基抗菌材料及其制备方法和应用

2021105830437 · 深圳万知达科技有限公司
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