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一种基于激发波长依赖的多荧光色纤维素基水凝胶的制备方法及在多模式四维防伪中的应用

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-07-05 17:22:53

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 邓珂骁 | 2023-11-07 11:02:22
在飞速发展的数字化时代,预防抵制假冒伪劣已经成为了当前科学研究的热点,社会需要更加先进的防伪技术手段来保护重要的信息和事物,例如纸币、军事机密文件、证书、和奢侈品等。但是随着社会的飞速进步和发展,对信息的存储能力和信息读取的安全性以及产业化的成本考虑需求也日益迫切。
一、本发明基于分子具有激发波长依赖的多光色特性,与改性纤维素共价结合,构筑亲水的互穿双网络水凝胶材料,表现出多光色的激发波长依赖属性,可应用于多条编码信息的发光防伪领域; 二、本发明基于激发波长依赖特性的发光水凝胶材料,设计正交加密的防伪策略,实现了编码信息的多级加密解密; 三、本发明基于激发波长依赖的光致变色特性,实现了非接触式的光响应防伪手段,并且光致变色的分子合成简单,水凝胶材料的光稳定性优异,这使得相较于接触式的化学防伪手段:解密快速、编码信息无污染、可逆性优异、绿色环保; 四、本发明基于水凝胶材料的温度响应的空间维度的形变特性,设计的4维空间防伪材料,可在传统3维防伪领域层面上增加空间视觉上的信息保护,提高了信息失盗和泄露后的安全性能; 五、本发明基于水凝胶材料对温度响应的光色可逆变化的特性,可实现编码信息读取后的可逆消失和恢复,瞬时解密和加密的功能大大提高了信息读取后的安全性能和多次利用率。
肺癌是对人类健康和生命危害最大的恶性肿瘤之一,在世界范围内肺癌的死亡率最高。该项目针对MARVELD1在肺癌组织样品和肺癌细胞系中表达明显失活的机制和在细胞中的生物学意义开展研究,本课题的完成在国际上首次确定了MARVELD1在肺癌中的失活机制;明确了MARVELD1蛋白在核内的主要生物学作用;首次获得MARVELD1相互作用蛋白及作用的分子网络图,揭示MARVELD1参与的细胞黏附核调控的机制;丰富了细胞核对细胞黏附、FAC动态组装与整体性协调关系调控的机制。该项目的完成为进一步探讨MARVELD1作为基因治疗靶分子的可靠性,可为抗肿瘤治疗提供新的分子靶点。 该项目在国际肿瘤研究领域重要刊物《Cancer letter》上发表文章1篇,在国内一级刊物《中国生物化学与分子生物学报》杂志上发表相关论文1篇;申请1项专利-----"兔抗人MARVELD1多克隆抗体的制备与应用" (201010032464.2),并与大庆麦伯康生物技术有限公司合作,正在进行该专利转化应用运作。 该项目属原创性研究,研究内容位于国际前沿,研究目标明确,工作量饱满,在国际上首次开展了MARVELD1与癌症的相关研究工作,形成了一定的国际影响力,并为开展深入研究奠定了基础。
学校创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由国家林业部直属管理。1985年8月更名为东北林业大学。2000年2月,由国家林业局划归教育部直属管理。2005年10月,经国家发改委、财政部和教育部批准,成为国家“211工程”重点建设高校。2010年11月,教育部和国家林业局签署合作共建协议。2011年6月,成为国家“优势学科创新平台”项目重点建设高校。2012年3月,教育部与黑龙江省人民政府签署合作共建协议。2017年9月,经国务院批准列为“双一流”建设高校。2022年2月,入选国家第二轮“双一流”建设高校。
树脂基复合材料作为机械设备的关键耐磨零部件如轴承、齿轮、活塞等时,不可避免会产生摩擦磨损,摩擦磨损不仅会造成大量资源浪费,零部件失效,还可造成严重经济损失。为节约能源,提高生产效率,延长材料使用寿命,就需要解决诸多领域的摩擦、磨损与润滑防护问题。随着高新技术的发展,仪器设备朝着高温、高载、轻量化方向发展,对高性能树脂基复合材料的要求与日俱增,对其综合性能特别是自润滑、耐磨性提出了更高的要求,普通的树脂基自润滑材料已不再满足使用需求,因此研究新型的、高性能的树脂基自润滑复合材料具有重要的意义。 本研究制备了两种GO杂化壁微胶囊及其自润滑复合材料。(1)采用Pickering乳液法与界面聚合法制备了[BMIm]BF4@PU/GO双壁微胶囊。合成的微胶囊平均粒径为82 μm,芯材含量为56.5wt.%。微胶囊能有效改善环氧树脂复合材料的摩擦学性能。当微胶囊含量为15wt.%时,与纯环氧树脂相比,含单壁和双壁微胶囊的环氧树脂复合材料摩擦系数从0.610分别降至0.265和0.150,磨损率从86.0×10?14 m3/Nm降至3.1×10?14 m3/Nm和1.2×10?14 m3/Nm。GO与离子液体协同贡献于复合材料摩擦性能的改善;(2)采用溶剂挥发法和原位自组装法制备了BIO30@PSF/GO双壁微胶囊,GO的引入有效的保护了微胶囊PSF壁材的高温软化和变形。合成的微胶囊平均粒径和
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。