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一种具有抗子宫内膜异位症的靶向基因纳米粒及制备
本发明提供一种具有高效抗子宫内膜异位症的基因纳米粒,该基因纳米粒负载了小分子干扰RNA基因药物,其纳米粒材料由壳寡糖、聚乙烯亚胺和透明质酸组成,其中壳寡糖与聚乙烯亚胺的比例为1:1,透明质酸占总纳米粒的比例为5‑30%,所使用的基因药物含磷摩尔数与纳米粒含氮摩尔数的比例为0.1‑16。本发明通过高分子纳米材料、利用受体‑配体特性,对靶标位于细胞内的基因药物的包封,可增加内异细胞对基因药物的摄取,增加靶标组织的转染效率,增加内异细胞对药物的摄取,有利于减小药物在正常组织或细胞的分布,降低药物的毒副作用,有利于提高该类基因药物的抗子宫内膜异位症疗效,可在制备抗子宫内膜异位症药物中的应用。
浙江大学 2021-04-13
高白度抗静电纳米粉体
        研发团队针对高性能、抗静电热控涂层材料开展自主科研攻关,研发出具有自主知识产权的白色氧化锌导电粉体,与相关企业合作建立了100Kg级导电粉体中试生产线,完成了粉体批次稳定性验证,突破了批量制备导电粉体稳定性差的瓶颈,形成了一套高性能白色氧化物导电粉体的标准生产工艺。产品技术指标经权威检测机构检验达到或超过进口产品水平,并已通过国家航天领域应用验证。同时,产品原料及生产成本远低于进口产品,有望在我国民用市场普及。产品可应用于汽车、电子、纺织、橡胶和化工等领域的防静电、节能、电磁屏蔽等,如轮胎橡胶添加剂、红外反射涂层、防静电涂层等,市场前景广阔。         意向开展成果转化的前提条件:中试放大及产业化工艺开发资金支持
东北师范大学 2025-05-16
全自动离心管开关盖移液工作站-草履虫P5
长沙演化生物科技有限公司 2025-05-19
用于铸件表面的优良绿色锌合金电镀的强渗透性与高分散性的电镀液
本专利公开了一种无氰离子的电镀工艺,属于材料表面处理领域。该工艺本专利是采取新的电镀液,具有渗透性强、分散性好的特性。 铸件在整个电镀过程中,可以克服现有铸钢件电镀工艺的所有缺陷,实现铸件快速高效优质电镀,该工艺具有镀层厚度均匀、镀层光泽度好、镀层与铸件结合力牢固、镀层致密、镀层抗氧化能力好的特点,镀层的中性盐雾化试验、酸雾化试验达到国家规定的标准(96小时无腐蚀点)。目前该项技术已经发展成熟,有很大的推广应用价值。通过X射线能谱仪分析镀层的成分,具体分析谱图见附件。
南京工程学院 2021-04-13
一种尺寸单分散性聚合物纳米囊泡及其制备方法和应用
本发明公开了一种尺寸单分散性聚合物纳米囊泡及其制备方法和应用。该聚合物纳米囊泡由两亲嵌段聚合物自组装形成;其中两亲性嵌段聚合物是指具有亲水性和疏水性嵌段的嵌段聚合物;并且疏水嵌段末端由胆固醇或胆固醇酰氯进行封端,亲疏水嵌段之间由不带二硫键或带二硫键的酯键进行桥连;其中亲水嵌段的分子量占整个嵌段共聚物分子量的比例为40%-60%。通过将两亲嵌段聚合物溶解于一定比例的二甲基亚砜和甲醇的混合溶剂中,然后用水性溶液进行透析,可以制备得到尺寸单分散的纳米聚合物囊泡。本发明的聚合物纳米囊泡可应用于药物载体。
四川大学 2016-10-09
轮胎用高分散白炭黑
高分散白炭黑是近几年来开发成功的新型硅化合物产品。该物质化学性质稳定,耐高温,不燃烧,具有很好的绝缘性,多孔性,表面均存在羟基基团,主要区别是相邻羟基和隔离羟基,相邻羟基在中温加热时,可以缩合脱水,形成具有内应力的硅氧键,与普通白炭黑相比,它具有较窄的孔径分布,孔径为17.5-27.5nm的孔构成的孔体积占孔径小于或等于40nm的孔构成的孔体积的60%以上。由于现代高速公路的快速发展,对工程轮胎的要求很高,美国,日本,德国等发达国家率先研究成功轮胎用高分散白炭黑,用以提高轮胎的抗撕裂温度,拉伸温度,延伸压力,拉割口增长性,耐屈热性能,降低发热,增加使用寿命,同时可提高轮胎在冰面上的抓着性能,使汽车节省汽油,是制造“绿色轮胎”,“生态胎”的关键性填充补强剂。我国从上世纪90年代后期开始研究,现已取得较成熟的技术和生产经验,产品开始应用于汽车轮胎工业的生产中。
武汉工程大学 2021-04-11
醋酸甲地孕酮分散片
醋酸甲地孕酮是一种孕激素,它主要适用于治疗晚期的、不能手术的、复发的或转移性的乳腺癌及子宫内膜癌病人,在服药过程中,可改善病人的食欲,改善以前使用化疗药物治疗病人的厌食和体重减轻的反应,从而使患者体重增加,在治疗恶性乳房癌中是一个有效的手段。对绝经期后的有软组织和肺转移的晚期乳腺癌病人,醋酸甲地孕酮是一个首选的治疗药物。 醋酸甲地孕酮分散片放入水中即可迅速崩解,形成均匀的混悬液,服用十分方便、吸收也快,生物利用度高,临床实用价值高。国外已有口服品种长期用于临床,并已有产品进口上市,但价格昂贵。醋酸甲地孕酮分散片这一剂型会有较好的社会效益和经济效益。 技术参数:醋酸甲地孕酮分散片规格160mg/片
上海理工大学 2021-04-11
油井水泥分散剂
一、项目简介分散剂,又称减阻剂或紊流诱导剂。在混凝土中又称之为超塑化剂或减水剂,是重要的油井水泥外加剂之一。它可以提高水泥浆的可泵性,降低一定流速下的泵压,使注水泥施工顺利。能实现低排量下的紊流,提高对泥浆的顶替效率和固井质量。能在不破坏水泥浆流变性的条件下,减少水的用量,配出较高密度的水泥浆。分散剂的加入还可使稠化时间曲线趋于直角,提高水泥石强度和抗渗透能力。分散剂的主要作用是降低水泥浆的塑性粘度和屈服值:塑性粘度是由单位体积水泥浆中所含固相颗粒的大小、形状和数量决定的;而屈服值是由其固相分子或颗粒所带电荷和假定在水泥浆中聚集成分子颗粒结构所决定的。分散剂的加入可以削弱和拆散水泥颗粒之间的成团连接,释放自由水,改变水化产物性状,降低内摩擦阻力,破坏胶凝,降低塑性粘度。屈服值相当于中和水泥颗粒之间的相互作用使之开始移动所要求的静电引力。带负电荷的分散剂,通过在水泥颗粒上的吸附作用而中和了带正电颗粒之间的吸引力。相反地,水化硅酸钙带正电荷,与水泥颗粒上的电荷相互排斥,使水泥分离成单独的颗粒。吸引或排斥电荷的数值就是屈服值,它能改变流变模式。当所有的正吸附位置饱和时,就达到了分散剂的最佳浓度,水泥浆稠度就得到改善。值得注意的是,过度分散可破坏由相同静电作用所建立的微结构,而使水泥颗粒沉降或自由水增大。DA-1油井水泥分散剂属醛酮缩合聚合物,这种新型减阻剂,成本较低,生产工艺容易实现,可根据实际需要制成水剂或粉剂,具有分散效果明显,适应性强的特点。二、市场前景DA-1油井水泥分散剂适应性、配伍性强,广泛适用于陆地和海洋固井作业。三、规模与投资该油井水泥分散剂可广泛适用于陆地浅井、中深井固井作业,可适用于G级、A级油井水泥,一般加量为一般加量为0.1%~1.0%(固体),如有特殊用途加量不受此范围限制。市场价格约为0.7~0.8万/吨,主要原材料价格约为2000~2500元/吨产品。四、生产设备需要一台可控温的反应釜,生产固体产品需要干燥设备。五、效益分析该产品市场液体价格约为0.7~0.8万/吨,主要原材料价格约为2000~2500元/吨产品,固体价格为1.6~1.7万/吨,原料价格约为6000元左右,人工、电费约200元/吨产品。六、合作方式可以以下两种方式进行:①一次性买断;②先支付入门费然后以卖出产品数量提成。七、其他该产品主要性能特点: 一般加量为0.1%~1.0%(BWOC),如有特殊用途加量不受此范围限制; 可用于30℃~120℃(BHCT); 对水泥浆其他性能无明显影响; 与其它外加剂相容性好 具有一定的提高水泥石抗压强度的效果;该产品属成熟工业化产品,已经在华北油田、冀东油田、内蒙古二连油田、山西煤层气、江苏油田等与FL-1油井水泥降失水剂复配应用数百口油井。
河北工业大学 2021-04-13
高剪切分散机
JS系列高剪切均质乳化分散机不同规格的工作头配置,为满足不同的实验需求而设计,其与从不同的特性和功能,实为各医疗单位、生物研究、化妆品、食品加工、各大专院校等的科学研究、产品开发、品质控制和生产过程应用的理想设备。 主要特点: 德国原装马达,长寿命设计,运转稳定。2、无级调速,转速可达28000rpm,为您提供27m/s的剪切线速度 3、可选配14种不同的分散头,满足您不同的工作环境(密闭、敞开、常压、真空) 4、连续工作时间可达4小时 5、双重防护绝缘、给您放心的安全保障。 6、分散头采用不锈钢材质,可重复使用。 7、分散头采用快速连接方式、便于拆卸更换。 8、设备模块化设计,可灵活组合。 9、清洗方便,灭菌方式多种  技术参数: 型号:JS25 功率:500W/320W 电源:220V 50/60Hz 转速范围:10000-28000rpm 转速显示方式——刻度显示 调速方式——无级调速 处理量——100-5000ml(H2O) 适用粘度-- <3000 cp 标准工作头配置——25F(直径25mm) 可浸入物料深度-- 200mm 工作头线速度-- 27m/s 接触物料材质——SUS304不锈钢 浸入液体部分轴套材质——PTFE 适用介质温度-- < 120℃ 工作架,底座——有 整机重量——9kg 包装尺寸——322*550*180 使用工具——配套拆卸工具一副 包装——纸箱
扬州均瑞机械设备有限公司 2021-12-17
超低渗油藏注水开发降压增注用纳米液及其制备方法
本发明涉及油田注水增注剂,尤其是超低渗油藏注水开发降压增注用纳米液及其制备方法。该降压增注用纳米液由双基团修饰纳米二氧化硅颗粒,NaOH水溶液组成。其中,双基团修饰纳米二氧化硅颗粒由烷基和烷基酸共同修饰。该降压增注纳米液制备简单,分散均一,稳定性好。注入地层后,双基团修饰纳米二氧化硅颗粒在储层岩石表面,将岩石表面的水化膜剥离,形成纳米吸附层,随着地层水环境中pH由碱性变为中性,使岩石表面润湿转变,从而产生疏水滑移效应,达到降低水流阻力和注入压力的目的。
中国地质大学(北京) 2021-02-01
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