一种电解水制备氢气催化剂材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104190443B

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201410448455.X

    申请日:2014-09-04

    CPC classification number: Y02E60/366

    Abstract: 本发明涉及一种电解水制备氢气催化剂材料的制备方法,将石墨碳纳米结构‑石墨烯复合碳纸浸泡在钼和硫的前驱物溶液中,通过水热或溶剂热反应后,再经过反复洗涤得到硫化钼与石墨碳纳米结构‑石墨烯复合碳纸材料,即为产品。与现有技术相比,本发明可直接用作电解水制氢的催化电极材料,无须通过玻碳电极涂覆处理,绿色安全,工艺简单,原料成本低,可实现大面积连续化生产,在电解水制备氢气领域中具有广阔的应用前景。

    一种碳纤维与石墨烯轴向复合纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103949237B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410198033.1

    申请日:2014-05-12

    Abstract: 本发明涉及一种碳纤维与石墨烯轴向复合纳米材料的制备方法,包括以下步骤:以纤维素和尿素、氰胺或者氰酸为原料,将纤维素和尿素、氰胺或者氰酸按质量比100∶1~1∶1000混合,然后置于氮气的保护下煅烧,控制煅烧温度范围为700℃~1200℃,最后自然冷却降温即可得到碳纤维与石墨烯轴向复合纳米材料。与现有技术相比,本发明工艺简单,绿色安全且成本低,可实现规模连续化生产。该产品在催化,能量储存,光电器件和传感器等众多领域具有广阔的应用前景。

    一种Ti3+离子掺杂的多孔二氧化钛材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103011277B

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201210572983.7

    申请日:2012-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种Ti3+离子掺杂的多孔二氧化钛材料的制备方法,包括步骤:钛酸丁酯加入乙二醇中搅拌均匀至澄清,加热回流处理后,冷却至室温,得到的白色固液混合物依次经过离心、洗涤、干燥,制得的白色钛乙二醇盐粉末分散到去离子水中,光照后,制得的多孔TiO2固液混合物依次经过离心、洗涤、干燥,得到的多孔TiO2粉末与还原剂混合研磨均匀后,在惰性气氛下,高温焙烧,冷却至室温,得到黑色的Ti3+离子掺杂的多孔TiO2。本发明还公开了一种Ti3+离子掺杂的多孔TiO2,该材料具有CO室温气敏特性。本发明的Ti3+离子掺杂的多孔TiO2与其它气敏材料相比,还具备低成本、高灵敏度、高安全性、高选择性等特点。

    滇南羊耳菊提取物及其制备与在制备抗炎药物中的应用

    公开(公告)号:CN103058970A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201310014911.5

    申请日:2013-01-15

    Abstract: 本发明提供了一种滇南羊耳菊植物提取物的制备及该提取物在制备抗炎药物中的应用。所述提取物为吉玛烷型倍半萜内酯滇南羊耳菊内酯甲、乙、丙、丁、戊及羊耳菊内酯,它们的化学结构式及绝对构型如下:,滇南羊耳菊内酯甲、乙、丙、丁、戊及羊耳菊内酯对LPS诱导的RAW264.7巨噬细胞的NO生成抑制作用,在二甲苯致耳肿胀小鼠和弗氏完全佐剂性关节炎大鼠模型中,发现滇南羊耳菊内酯甲、乙、丙、丁、戊及羊耳菊内酯能明显抑制实验动物的耳肿胀及足肿胀,表明滇南羊耳菊内酯甲、乙、丙、丁、戊及羊耳菊内酯具有较好的抗炎活性,可用于制备抗炎药物,有较大的应用价值。本发明提供了滇南羊耳菊内酯甲、乙、丙、丁、戊及羊耳菊内酯的提取分离方法。

    利用废纸或纤维织物转化为石墨烯-碳纤维复合材料的方法

    公开(公告)号:CN104477875A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410663239.7

    申请日:2014-11-19

    Abstract: 本发明涉及利用废纸或纤维织物转化为石墨烯-碳纤维复合材料的方法,将废弃的纸或者纤维织物和尿素、氰胺或者氰酸按质量比10∶1~1∶100混合置于氮气保护的马弗炉中,控制煅烧温度800~1500℃处理1~48小时,最后自然冷却得到石墨烯修饰的碳纤维复合材料。与现有技术相比,本发明工艺简单,绿色安全且成本低,可实现规模连续化生产,制备得到的复合材料在催化,能量储存,光电器件和传感器等众多领域具有广阔的应用前景。

    滇南羊耳菊提取物及其制备与在制备抗肿瘤药物中的应用

    公开(公告)号:CN103102336A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310014913.4

    申请日:2013-01-15

    Abstract: 本发明提供了一种滇南羊耳菊植物提取物及其制备与在制备抗肿瘤药物中的应用。所述提取物为吉玛烷型倍半萜内酯滇南羊耳菊内酯甲、乙、丙、丁、戊或羊耳菊内酯,它们的化学结构式及绝对构型如下:通过滇南羊耳菊内酯甲、乙、丙、丁、戊及羊耳菊内酯对人肝癌细胞HepG2、人前列腺癌细胞PC-3、人胃癌细胞MGC-803、人白血病细胞K562、人鼻咽癌细胞KB及正常人肝细胞LO2的毒性杀伤作用实验,结果显示上述吉玛烷型倍半萜内酯具有强烈的杀伤肿瘤细胞作用,能抑制肿瘤细胞的增殖,导致肿瘤细胞的死亡。动物体内实验表明滇南羊耳菊植物提取物及单体化合物均具有抗肿瘤作用,可作为活性成分用于制备抗肿瘤药物。本发明为临床提供了新的治疗癌症药物,有较大的临床应用价值和社会效益。

    一种镶嵌金属纳米粒子石墨烯的合成方法

    公开(公告)号:CN103950924B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410198028.0

    申请日:2014-05-12

    Abstract: 本发明涉及一种镶嵌金属纳米粒子石墨烯的合成方法,包括以下步骤:将葡萄糖和双氰胺以及相应的金属盐溶解在去离子水中得到前驱体的混合溶液,在75℃下将前驱体混合溶液蒸干,得到白色粉末固体,在氮气的保护下煅烧,控制煅烧温度范围为700℃-1200℃,最后自然冷却降温即可得到镶嵌金属纳米粒子石墨烯产物;所述的双氰胺和葡萄糖的质量比为20∶1-40∶1,所述的金属盐中的金属元素占葡萄糖中碳含量的0.01wt%-60wt%。与现有技术相比,本发明制备过程简单,仅需一步反应,并且适用性很强,几乎可以适用于所有的过渡金属(包括但不限于Fe、Co、Ni、Mo、Zn、Cu)。并且制备过程绿色环保,无任何有毒副产物生成。

    一种镶嵌金属纳米粒子石墨烯的合成方法

    公开(公告)号:CN103950924A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410198028.0

    申请日:2014-05-12

    Abstract: 本发明涉及一种镶嵌金属纳米粒子石墨烯的合成方法,包括以下步骤:将葡萄糖和双氰胺以及相应的金属盐溶解在去离子水中得到前驱体的混合溶液,在75℃下将前驱体混合溶液蒸干,得到白色粉末固体,在氮气的保护下煅烧,控制煅烧温度范围为700℃-1200℃,最后自然冷却降温即可得到镶嵌金属纳米粒子石墨烯产物;所述的双氰胺和葡萄糖的质量比为20∶1-40∶1,所述的金属盐中的金属元素占葡萄糖中碳含量的0.01wt%-60wt%。与现有技术相比,本发明制备过程简单,仅需一步反应,并且适用性很强,几乎可以适用于所有的过渡金属(包括但不限于Fe、Co、Ni、Mo、Zn、Cu)。并且制备过程绿色环保,无任何有毒副产物生成。

    一种碳纤维与石墨烯轴向复合纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103949237A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410198033.1

    申请日:2014-05-12

    Abstract: 本发明涉及一种碳纤维与石墨烯轴向复合纳米材料的制备方法,包括以下步骤:以纤维素和尿素、氰胺或者氰酸为原料,将纤维素和尿素、氰胺或者氰酸按质量比100∶1~1∶1000混合,然后置于氮气的保护下煅烧,控制煅烧温度范围为700℃~1200℃,最后自然冷却降温即可得到碳纤维与石墨烯轴向复合纳米材料。与现有技术相比,本发明工艺简单,绿色安全且成本低,可实现规模连续化生产。该产品在催化,能量储存,光电器件和传感器等众多领域具有广阔的应用前景。

    滇南羊耳菊提取物及其制备与在制备抗炎药物中的应用

    公开(公告)号:CN103058970B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310014911.5

    申请日:2013-01-15

    Abstract: 本发明提供了一种滇南羊耳菊植物提取物的制备及该提取物在制备抗炎药物中的应用。所述提取物为吉玛烷型倍半萜内酯滇南羊耳菊内酯甲、乙、丙、丁、戊及羊耳菊内酯,它们的化学结构式及绝对构型如下:滇南羊耳菊内酯甲、乙、丙、丁、戊及羊耳菊内酯对LPS诱导的RAW264.7巨噬细胞的NO生成抑制作用,在二甲苯致耳肿胀小鼠和弗氏完全佐剂性关节炎大鼠模型中,发现滇南羊耳菊内酯甲、乙、丙、丁、戊及羊耳菊内酯能明显抑制实验动物的耳肿胀及足肿胀,表明滇南羊耳菊内酯甲、乙、丙、丁、戊及羊耳菊内酯具有较好的抗炎活性,可用于制备抗炎药物,有较大的应用价值。本发明提供了滇南羊耳菊内酯甲、乙、丙、丁、戊及羊耳菊内酯的提取分离方法。

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