一种制备氮化物/碳纳米管-石墨烯三元复合体的方法,本发明涉及一种石墨烯复合材料的制备方法,它要解决现有方法得到的载体负载Pt后的催化剂催化活性低的问题。制备方法:一、配制氧化石墨溶液和聚乙烯亚胺溶液;二、将聚乙烯亚胺溶液加入到氧化石墨溶液中,收集的固相物分散到水中,得到修饰的氧化石墨溶液;三、把碳纳米管水溶液加入到修饰的氧化石墨溶液中,加入多酸或多酸盐制得反应悬浊液;四、对反应悬浊液进行水热处理,得到复合材料;五、复合材料放入马弗炉中煅烧;六、再放入管式炉中氮化处理。本发明三元复合体中碳纳米管与氧化石墨烯结合良好,复合载体上氮化钨呈现出良好的分散性,大幅度提升了Pt的催化活性和稳定性。
1、本发明选用的偶联剂聚乙烯亚胺是一种具有较高的阳离子电荷密度的有机大分子,利于功能组分的有效组装而获得性能优异的复合体材料;
2、选用的金属源为多酸,具有尺寸小、稳定性好、结构多样易于调控等优势,有利于调控复合体中氮化物的组成,进而易于实现复合体应用性能的调控;
3、本发明可以通过改变热处理时间、物料比例等参数实现复合体结构的控制。
任务来源:
名称:3D打印生物可降解气管支架与同种异体气管移植的临床实验研究。
编号:SFGG-201931。
应用领域:现代服务业
技术原理:
针对3D打印生物可降解材料与同种异体气管移植后的各项指标的研究。对比新材料与同种异体气管之间的差异性,进而找到更适合临床应用的材料。
性能指标
主要性能指标:
1.不同材料的生物力学对比:通过大体标本,影像学结果,及体外拉伸力测定。
2.不同材料的组织兼容性:通过组织学,电子显微镜检查进行观察移植气管周围细胞学对比。
3.新材料的可降解性:观察新材料组移植气管的完整性及周围组织学改变。
实际达到的性能指标:
1.符合气道形状和弯曲角度,固定方式牢靠,
2.生物相容性好。
3.比同种异体气管移植更适应应用于临床实验中,值得在临床上加以应用并进行推广。
与国内外同类技术比较:
在本研究中,实验组兔子术后并发症的发生率为6.67%,对照组兔子术后并发症的发生率为33.33%,可见实验组兔子术后并发症的发生率要比对照组兔子低,差异具有统计学意义(X2=1.667,P<0.05)。通过上述结果,我们可认为3D打印生物可降解气管支架不但符合气道形状和弯曲角度,固定方式牢靠,还可提供长时间的有效支撑,生物相容性好,比同种异体气管移植更适应应用于临床实验中,值得在临床上加以应用并进行推广。
成果的创造性、先进性:
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
特发性肺纤维化是一种原因不明确的弥漫性肺部疾病,表现为快速进行性的肺实质损害和纤维化。特发性肺纤维化年发病率4.6-16.3/100000人,该病的发病率有逐年上升的趋势。目前对特发性肺纤维化的治疗仍缺乏令人满意的治疗药物,尚无特效的治疗药。吡非尼酮是上个世纪70年代合成的小分子化合物,近年来,吡非尼酮被用于治疗特发性肺纤维化。1999年Raghu G等给54位特发性肺纤维化进展期患者口服吡非尼酮,发现口服吡非尼酮的毒性反应中,对胃肠道有一定的副作用,表现为恶心、食欲不振、上腹不适、腹胀、腹泻、便秘,为避开吡非尼酮对胃肠道的副作用,选择适宜的给药途径、开发新药制剂是解决临床应用受限的关键问题。
课题组用吡非尼酮为原料药,以脂质体作为载药载体,用能被肺泡表面活性蛋白A和D识别的D-甘露糖对载药脂质体进行修饰,同时控制载药脂质体粒径大小范围,利用薄膜分散法制备具有肺部靶向性的吡非尼酮脂质体,避免吡非尼酮的胃副作用,提高生物利用度,提高肺部的药物浓度,提高疗效。建立吡非尼酮脂质体的体外分析方法,进行质量评价,为其作为抗特发性肺纤维化的临床药物研究提供实验基础。同时,以吡非尼酮为模型药物,对脂质体的体外释药机制进行初步探讨,采用动物模型对其动物体内释药行为和分布进行初步研究,针对特发性肺纤维化疾病的治疗,为其开发新药物制剂提供一定参考。
课题组重点解决的科学问题
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。