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一种pH敏感型水凝胶的制备方法
本发明公开了一种pH敏感型水凝胶的制备方法。将质量分数为1.5%(w/v,下同)的海藻酸钠、0.9%的明胶、0.1%的鱼皮胶原蛋白、0.1%的琼脂混合分散于100mL蒸馏水中,在60℃水浴中充分搅拌,同时进行400W的超声处理,直至海藻酸钠、明胶充分溶解。其中,明胶可以增加水凝胶的硬度和弹性,超声处理可以加快海藻酸钠、明胶的溶解,并起到消泡作用。加入0.3%的碳酸钙,作为胶凝剂。加入0.6%的葡萄碳酸内酯作为钙离子的缓释剂。快速搅拌配成悬浊液,立即倒入模具中,于4℃下静置成胶。模具的形状可根据生产需要确定。采用该方法制备的pH敏感型水凝胶质地均一稳定、形态良好,在模拟胃液、小肠液和结肠液中50min后的溶胀率分别为3.28%、26.31%和34.25%。
青岛农业大学 2021-04-11
青光眼治疗用多肽凝胶引流植入物
中试阶段/n全球青光眼患者约有6000 万,我国患者近900 万,其中79 万人失明,已成为我国第二大眼病,青光眼滤过手术市场约15 亿元。本项目产品是一种青光眼滤过手术辅助用三类医疗器械,拥有自主知识产权和高技术含量,顺应了国家经济的发展和人民群众的需要。它的最终实施将在科学、社会和经济等方面产生重大影响,意义深远。该产品为青光眼滤过手术用多肽凝胶引流植入物,能防止人工滤道闭合,引流房水,控制眼压,疗效好,安全性高
武汉大学 2021-01-12
多用途注射型防粘连自固定水凝胶
手术后的腹腔粘连,发生率一般为63-97%,其防治一直是外科的难题。治疗方法: 1)液体屏障;如赛必妥(主要成分为羧甲基壳聚糖生理盐水溶液)。 2)固体屏障;各种膜,如氧化再生纤维素,PLGA等。 3)化学药物:常选用对成纤维细胞增殖和纤维组织有抑制作用的药物。 腹壁疝修补导致的内脏粘连,是研发新型抗粘连补片的主要动因。 1)治疗方式:“无张力修补”和“腹腔镜修补术”被普遍接受。 2)手术方式的趋势:用腹腔镜的腹腔內置补片法(IPOM)。 3)需要解决的问题:如何有效避免腹腔粘连?
东南大学 2021-04-13
一种高强度水凝胶的制备方法
本发明公开了一种高强度水凝胶的制备方法,其首先是将壳聚糖、2 丙烯酰胺基 2 甲基丙磺酸等与水混合均匀,向其中加入蒙脱土分散液搅拌均匀后,形成混合溶液,再将该混合溶液除氧后加入引发剂,恒温反应一段时间后制备得到高强度水凝胶。本发明通过一步法聚合制备高强度水凝胶,制备过程中不使用小分子的有机化学交联剂,制得的水凝胶具有超强的拉伸性能,其断裂伸长率最高达4000%以上,具有良好的生物相容性,在生物医用领域,如生物传感器、人造器官、组织修复材料、药物的控释等方面有广泛的应用前景。
青岛大学 2021-04-13
一种水凝胶避孕套及其制备方法
"本发明公开了一种水凝胶避孕套及其制备方法;所述水凝胶避孕 套 包 括 由 质 量 比 为 5:1 ~ 20:1 的 结 构 单 元 <imgfile=""DDA0001128553220000011.GIF"" wi=""349"" he=""351""/>以及结 构 单 元 <img file=""DDA0001128553220000012.GIF"" wi=""542""he=""367""/>组成的水凝胶聚合物
华中科技大学 2021-04-14
高效节能气凝胶隔热材料的研制及应用
气凝胶材料由一些连续的纳米粒子或是聚合物分子链装配而成具有连续三维纳米网络结构多孔纳米材料,其性能极为优异,保持了14项世界纪录,被誉为改变世界的神奇材料,已成为未来发展的十大新材料之一。项目组根据产品应用背景需要结合氧/碳化物气凝胶各自特性,筛选出多种纤维进行复合,突破气多项关键技术,最终制得无碱玻璃纤维增强SiO2气凝胶材料、玻璃纤维纸增强SiO2气凝胶材料、碳纤维增强碳化物气凝胶、Al2O3纤维增强碳化物气
南京工业大学 2021-01-12
嵌入式3D打印水凝胶器官模型
本课题组为复杂手术的提前预测提供客制化的解决方案,研发了专用仪器与设备,开发了具有优异性能的水凝胶材料。在嵌入式3D打印策略的基础上研制了基于逆过程的嵌入式3D打印。所制作模型可以达到“一人一例”高度客制化,模型具有柔软、透明、可剥离等先进特征。 其中,微量高精度步进泵以及微针装置填补了技术空白,超高透明度触变性水凝胶前体在国内为首次研制。 创新要点如下: 1) 所制作3D器官模型在材质和触感上远超普通3D打印方式,具有多内表面、柔软、透明、可切割、可剥离等先进特征 2) 所研制的嵌入式3D打印机在国内尚属首例,可完成广泛意义上的嵌入式打印,兼容多种支撑介质 3) 打印速度相比一般3D打印(光固化,熔融沉积),速度快50%以上,具有更高的工作效率 4) 整个打印过程无需任何后处理和额外支撑
东南大学 2021-04-13
贝安居——国内气凝胶建筑保温行业引领者
我们的产品选材优先选用了最安全防火阻燃性A级的聚苯乙烯作为基底,再联合纳米材料研究所进行科研创新,将有优质保温物理属性的硅质气凝胶材料,通过常压干燥法制备高纯度气凝胶粉末,并通过数千次实验配比融入匀质板,解决气凝胶材料因柔性大无法适用于建材保温的难题。 一、项目进展 已注册公司运营 二、企业信息 企业名称 安徽贝安居建筑科技有限公司 企业法人 许苌海燕 注册时间 2019.6.12 注册所在省市 安徽省合肥市 组织机构代码 91340100MA2TTCMC66 经营范围 内外墙保温建筑材料、新型墙体建筑材料(不含粘土砖)、建筑节能材料研发、生产、销售;建筑装饰工程、防水工程施工。 企业地址 合肥市新站区魏武路与九顶山路交口三元产业园一栋101室 获投资情况 无 三、负责人及成员 姓名 学院/所学专业 入学/毕业时间 许苌海燕 天津大学 工商管理 2019.9.1-2023.7.1 王轶涵 天津大学 管理学科与工程 2020.9.1-2025.7.1 苏梓萌 河北大学 财政学 2019.9.1-2023.7.1 都秋羽 上海体育学院传媒与艺术 2018.9.1-2025.7.1 谭力恒 天津大学 工程管理 2019.9.1-2023.7.1 罗雅琪 天津大学 金融学 2019.9.1-2023.7.1 邵彤 天津大学 建筑学院 2020.9.1-2023.7.1 赵凌波 天津大学 工商管理 2019.9.1-2023.7.1 姚君尉 天津大学 理学院 2021.9.1-2024.7.1 王一威 天津大学 管理学科与工程 2020.9.1-2023.7.1 关新雅 天津大学 管理学科与工程 2019.9.1-2024.7.1 时张潇文 天津大学 化工学院 2021.9.1-2025.7.1 梁燕 江西科技师范大学 环境艺术设计 2008.9.1-2012.7.1 李雨浓 兰州交通大学 土木工程建造与管理 2019.9.1-2024.7.1 四、指导教师 姓名 学院/所学专业 职务/职称 研究方向 秦俊男 天津大学 校团委 讲师 软件工程 刘俊颖 天津大学管理与经济学部 工程管理系主任 教授 工程管理 李庚 天津大学管理与经济学部 经管学部党委副书记 副教授 大学生思想政治教育 李艺 天津大学管理与经济学部 经管学部团委副书记 大学生创新创业 宗超 天津大学管理与经济学部 经管学部团委书记 大学生思想政治教育 五、项目简介 负责人小时候家在当地的装饰城,周边全是做涂料还有材料生意的,父母和身边家人都是建筑行业从业者,深耕这个行业多年,所以负责人有频繁参与施工现场还有耳濡目染行业信息的经历。深知传统建材行业工作环境差,劳动强度大;传统建材没有跟上时代的步伐,存在开裂、脱落、不保温等问题。 国家接连出台各项政策督促建筑行业提升节能标准,建筑节能已经成为一项基本国策,近年来的租赁房保障、老旧房改造政策,更让行业内产生了很大一部分市场空缺,更让负责人坚定了想要在建筑材料行业精益求精、努力创新的想法。 遂在家族支持下完成贝安居的工商登记和注册。站在巨人的肩膀上,我们看的更远。入学的几年内负责人积极联系各高校的专业人才,更依托天津大学过硬的工科实力平台、实验室资源,联合纳米材料研究所投资研发创新产品,在合肥自建广房占地面积约18000平方米,进行研发、生产。 我们的产品选材优先选用了最安全防火阻燃性A级的聚苯乙烯作为基底,再联合纳米材料研究所进行科研创新,将有优质保温物理属性的硅质气凝胶材料,通过常压干燥法制备高纯度气凝胶粉末,并通过数千次实验配比融入匀质板,解决气凝胶材料因柔性大无法适用于建材保温的难题。甚至将导热系数降低至0.045W/(m.k)的行业新低,对比市面同材料保温板导热系数0.065的参数,在同等冬季环境下实验,室内温度提升6度,提升节能率15%。 目前公司由安徽起步,实现初步占领长江三角洲区域市场,并建立了浙江市场的办事处,获得浙江、江苏、上海市推广证书。于2021年实现营收额1982万元,争取在三年内扩大江浙沪地区市场销售,而后业务产品也将向华北地区进发。
天津大学 2022-08-11
车削加工物理仿真技术及试验研究
本书对车削加工物理仿真关键技术及其试验研究进行了较为系统的阐述, 特别针对柔性工件车削加工进行了深入分析, 内容包括: 加工过程振动的仿真研究, 加工过程稳定性分析及其试验, 尺寸误差建模及其试验等。
江苏海洋大学 2021-05-06
关于在超强超快物理领域的研究
 随着激光技术的不断发展,超快超强激光可以在飞秒的时间尺度(1飞秒=10-15 秒)内作用于电子使电子产生约0.1纳米(1纳米=10-9米)量级的空间位移。利用超短超强激光脉冲,人们将可以实现分子尺度下的电子位置的超快及超高精度的位置控制。然而现有的探测技术,却无法实现对电子如此微小位移的精确测量。隧道扫描显微镜(STM)利用的电子量子隧穿信号能以0.1纳米的横向和0.01纳米的纵向分辨率对静止的原子进行成像,却无法对运动中的电子进行成像。光电子显微镜(PEEM)成像系统虽然可以测量运动电子的位置,但是其最好的分辨率仅能达到约3纳米,无法在0.1纳米的尺度进行位移测量。日前,该团队利用强场电离中的时间双缝干涉图样,提出对电子在激光脉冲下的微小位移进行了测量的新方案,该方案的分辨率可达0.01纳米。为了测量电子在超短脉冲作用下的位移,他们把导致电子位移的超短脉冲置于两束较长反向旋转的圆偏振光之间。两束反旋向的圆偏振光先后分别电离电子,构成时间上的电子波包双缝干涉,这在电子动量谱中产生涡旋结构。在没有中间的超短脉冲时,该涡旋结构角向是均匀分布的。当中间加入了一束任意的被测超短脉冲,它将作用于前一圆偏光电离的电子使之产生微小位移,这个微小位移使得电子波包获得一个额外相位,从而导致先后两个电子波包的干涉结构在角方向产生了非均匀性。他们提出通过测量这个非均匀的角向分布,可以准确地提取出电子在超短脉冲作用下产生的亚纳米量级的微小位移。他们的方案对激光的焦斑效应以及两束圆偏振光的相位抖动具有很好的抗干扰能力。左图:新方案示意图;右图:测量方案给出的理论预测结果。 理论提出并在实验上实现了对椭圆偏振强激光椭偏率的原位测量新方案。他们利用两束其它参数相同而旋向相反的椭偏光来电离惰性气体氙(Xe)原子,强场电离得到的电子阈上电离谱和单电离离子总产率谱敏感地依赖于两束光脉冲之间的延时。这些能谱和产率随延时的周期性调制,能够准确反映一个光学周期之中椭圆偏振光的电场强度的最小和最大值间的比值,因此可以用来准确提取每一束椭偏光的椭偏率。研究表明,这一椭偏率测量方案在很大的激光参数范围内普遍适用,这一工作在准确表征超快强激光场的性质方面迈出了重要一步,将对强场物理研究中精细操控原子分子内的超快过程起到重要推动作用。
北京大学 2021-04-11
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