本发明公开了一种诱导性多能干细胞及其制备方法和应用,向皮肤成纤维细胞中导入转录因子以及Erbin基因,并通过细胞培养使得皮肤成纤维细胞发生重编程,得到诱导性多能干细胞。实验结果表明,将Erbin基因与OSKM四基因一起导入皮肤成纤维细胞中,可以提高人iPS细胞的重编程效率,并且获得的iPS细胞可以在体外培养传代中长期维持多能性,解决了传统iPS重编程方法存在的重编程效率低、传代过程中易分化的缺陷。
本实用新型公开了一种便于清洁的塑料加工用搅拌机,涉及到橡胶功能材料及制品制备装置领域,包括底座,所述底座的上表面边缘固定连接有支架,所述支架的内顶壁上贴合连接有贴合板,所述贴合板的下表面固定连接有驱动电机,所述驱动电机的输出端固定连接有传动轴,所述传动轴的上端外侧固定连接有凸轮,所述凸轮的一端设置有限位块。本实用新型通过在驱动电机的传动轴上设置有凸轮,凸轮与支架上的限位块配合能够带动搅拌箱移动,搅拌箱与挡板上的复位弹簧配合使得搅拌箱在搅拌的过程中能够来回移动,达到了振动的效果,使得搅拌箱内的物料不会附着在搅拌箱的内壁上,使得搅拌箱便于清洁。
本发明属功能材料领域,涉及一种上述吸收后通电降解甲醛材料的制备方法,是先制备二氧化钛分散液、高锰酸钾溶液;用活性炭、活性氧化铝粉制备得到活性炭负载高锰酸钾、负载高锰酸钾溶液;将凹凸棒土石墨粉、负载高锰酸钾倒入负载高锰酸钾溶液中,磁力搅拌、真空抽滤、烘干、粉碎后再倒入二氧化钛分散液中,磁力搅拌、真空抽滤,塑造成颗粒,高温处理后得到产成品。本发明工艺简单,以凹凸棒土、活性炭、石墨粉、高锰酸钾等常规原料制备颗粒状除甲醛材料,甲醛吸收率高,在通电后又可将吸收的甲醛慢慢降解,解决了现有技术除醛效率低、应用条件要求高、成本高等问题,具有成本低、除醛效率高、无污染、应用条件要求低等特点。
本发明公开了一种利于诱导珊瑚附着的仿鹿角珊瑚礁材料及其制备方法,该材料按重量份计算,包括以下组分:白水泥50‑150份、壳聚糖5‑15份、氧化铁红5‑15份、南方团扇藻0.5‑2.5份、盐酸多巴胺0.005‑0.030份、碳酸钙10‑30份、碳酸氢钙10‑30份、水30‑80份、发泡剂0.1‑0.5份,油漆固化剂1‑3份、水泥固化剂1‑3份。本发明成功实现了高效的高强度的仿鹿角珊瑚礁材料的制备,利于诱导珊瑚附着生长繁育,解决了现有的仿珊瑚材料只从结构上进行仿制,而在元素含量上不一致的问题,为沿海地区珊瑚及海洋环境修复提供先进功能材料及技术支撑。
本发明具体涉及一种防潮缓冲材料的制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明将防水缓冲层和植物纤维发泡层用粘结层作为中间层粘合后热压,再打蜡处理表面得到防潮缓冲材料,本发明所用三甲基甲氧基硅烷中甲氧基易发生水解,会与蛋白类粘合剂中胺类物质反应生成甲基氨烷类物质,甲基氨烷类物质可与草木灰中钾离子发生取代反应,形成甲基硅酸钾,有利于提高缓冲材料的防潮性能,纸浆纤维干燥后在泡棉中膨化可以提高粘结层的缓冲性能,在拉膜过程中,液体石蜡与粘胶纤维中羟基发生交联,使胶膜的表面液体石蜡的致密性提升,阻碍纸浆纤维吸水,另外氧化钙在水和二氧化碳的环境下会形成部分碳酸钙,提高缓冲材料的使用强度,具有广阔的应用前景。
本发明属于多孔功能材料制备技术领域,具体公开了一种无模板剂合成ZSM‑34分子筛的方法,本发明中步骤如下:首先将硫酸铝溶于去离子水中,形成混合溶液1,再取氢氧化钠,氢氧化钾溶于去离子水中,形成混合溶液2,将溶液1和溶液2混合均匀形成混合溶液3,在边搅拌加有少许去离子水的白炭黑的情况下,将混合溶液3缓慢加入后,搅拌均匀,然后将得到的液体转入反应釜中进行两段晶化,制备出ZSM‑34分子筛;该方法操作简单、条件温和、成本低,不使用模板剂,在缩短晶化时间的同时,降低反应耗能,提高产品的生产质量,在石油化工以及吸附与分离等领域体现出巨大的应用前景。
本发明提供一种医用水凝胶及其制备方法和应用,所述医用水凝胶包括以下重量份的原料:甲基丙烯酸羟乙酯7~10份、聚乙烯亚胺6~9份、ε‑聚赖氨酸5~8份、香蕉多糖6~8份、槟榔多糖2~4份、菠萝蜜多糖1~3份和水20~30份。本发明采用甲基丙烯酸羟乙酯、聚乙烯亚胺、ε‑聚赖氨酸结合香蕉多糖、槟榔多糖、菠萝蜜多糖,科学配比,制得的水凝胶溶胀性能良好,利于伤口渗出液的吸收,且对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌具有较强的抑菌效果,对伤口愈合时间快,对创面修复能力强,更好应用于制备伤口修复功能材料。
本发明公开了一种抗菌高强度超薄复合膜材料及其制备和在含铀废水或海水中铀富集方面的应用。复合膜材料由聚丙烯偕胺肟(PAO)功能材料分散固定在由磺化纤维素纳米晶(CNC)和壳聚糖季铵盐(QCS)形成的交联网络中构成,其制备方法是将PAO溶液与CNC溶液混合后,再依次加入湿强剂和QCS溶液震荡混合后通过注模、干燥成型,即得有高力学强度和广谱抗菌性能及优异铀吸附功能的复合膜材料,该复合膜材料对含有16ppm铀的未过滤海水和未处理的天然海水的吸铀能力分别达到312±17.5mg/g和9.67mg/g,其机械强度高达18.7MPa,使用寿命长,经过7次吸附‑解吸循环后,仍能保持良好的铀吸收性能,可广泛用于海水或含铀废水中的铀提取和含铀废水的处理。
本发明涉及一种4D智能气凝胶及其制备方法;形状记忆性能的调控;微观结构、密度和亲水性的调控。首次利用一步交联真空冷冻干燥法制备了4D智能气凝胶,解决了现有智能气凝胶制备工艺复杂和性能可控性差的技术问题。其制备工艺简单、成本低、可控性好、普适性强、易于实现材料改性和复合。4D气凝胶的形状记忆性能可控性强、结构可设计性好、密度和亲水性可控性好,力学性能好,可用于海洋开发、智能药物、环保、多孔电极、智能吸附、智能人造酶、智能吸声、新能源开发、智能防护、建筑材料、轻质结构材料、隔热材料、阻燃材料、减震材料、增强骨架材料、储能器件及航天航空等领域,为研究新型多功能材料提供了途径。
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