松香基硫脲咪唑季铵盐的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117343014A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311648811.8

    申请日:2023-12-05

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 松香基硫脲咪唑季铵盐的制备方法及其应用,属于微生物腐蚀与防护技术领域。为了寻找兼具杀菌以及抗腐蚀作用的绿色环境友好型季铵盐,本发明利用松香天然的手性环境(疏水),通过含有硫脲单元的脂肪链与咪唑季铵盐单元(亲水)相连,进一步制备得到具有绿色环保的松香基硫脲咪唑季铵盐。经电化学分析、腐蚀形貌表征、腐蚀失重分析和活死细胞表征得到松香基硫脲咪唑季铵盐能减小金属腐蚀电流密度,降低生物被膜厚度,实现抑制微生物腐蚀的效果。本发明得到的松香基硫脲咪唑季铵盐抗菌谱广,在质量浓度0.05g/L的条件下对革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌均具有明显的抑制作用,并且制备方法简单、经济高效,廉价易得,适合大规模生产。

    类贝壳仿生结构的TiCx增强铜基复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN116516210A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310469190.0

    申请日:2023-04-27

    Abstract: 本发明的类贝壳仿生结构的TiCx增强铜基复合材料及制备方法,属于铜基电接触材料技术领域。该铜基复合材料是由陶瓷相TiCx和基体铜组成,TiCx的体积分数为45‑65%,余量为铜。其制备方法为:通过热压烧结将微纳米片状Ti3AlC2致密化,得到类贝壳仿生结构的Ti3AlC2块体,然后采用保护气体或真空条件,在高温环境下与铜进行原位反应扩散,原位生产片状TiCx增强的铜基复合材料且在微观上表现为类贝壳“砖‑泥”结构,该结构具有高强韧化机制,有利于提高材料的力学性能且铜基体保持良好的连通性,有利于电子传输,提高电导率,该材料有望在电气开关、断路器、接触器等方面得到实际应用,对于保障电流的安全高效传输、促进节能降耗等具有重要意义。

    一种含铜银抗菌高熵合金、其制备方法及用途

    公开(公告)号:CN114606425B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202210374280.7

    申请日:2022-04-11

    Abstract: 本发明提供一种含铜银抗菌高熵合金、其制备方法及用途。本发明含铜银抗菌高熵合金的通式为Al0.15Co0.4Cr0.9FeNixCuyAgz,其中0.3≤x≤0.5,0.3≤y≤0.5,0.01≤z≤0.1,x,y和z为摩尔比。其制备步骤如下:将各组分按照配比堆放后采用真空电弧熔炼,获得含铜银抗菌高熵合金。本发明含铜银抗菌高熵合金铸态下具有优异的抗菌性能,在37℃与大肠杆菌/金黄色葡萄球菌共培养24小时后会表现出高达99.63%的抗菌率,抗菌效率远超传统含铜304抗菌不锈钢,同时具有优异的抗拉强度和一定的拉伸塑性,其铸态样品室温下极限抗拉强度超过650MPa,工程应变超过10%。

    一种高机械性能含铜银抗菌抗病毒高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114540696A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210300058.2

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 本发明的一种高机械性能含铜银抗菌抗病毒高熵合金及其制备方法,属于金属材料技术领域。合金为:AgxCoCrCuyFeNi,其中0.01≤x≤0.1,0.1≤y≤1.0,各元素比例为摩尔比。制备时依次加入纯元素Co、Cr、Cu、Ag、Ni和Fe。将原料元素在真空感应熔炼炉中的铜坩埚中合金化,同时将炉膛先抽真空至6×10‑3Pa,回填高纯氩气至0.05MPa,点燃电弧,使试样熔化。将合金纽扣倒置,每个合金锭至少重熔六次,以确保化学和微观结构的均匀性。本发明制备的高机械性能的含铜银抗菌抗病毒高熵合不仅具有抗病毒活性、广谱和长效抗菌性能,而且还有高机械性能,可在某些特定的恶劣环境中使用。

    一种杨梅素作为环保型微生物腐蚀抑制剂的应用

    公开(公告)号:CN119498313A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411711911.5

    申请日:2024-11-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种杨梅素作为环保型微生物腐蚀抑制剂的应用,属于金属腐蚀防护技术领域。该杨梅素作为环保型微生物腐蚀抑制剂的应用,将杨梅素作为环保型微生物腐蚀抑制剂,用于抑制金属材料服役中面临的微生物腐蚀问题。将杨梅素加入能够导致微生物腐蚀的环境中,保证杨梅素在环境中均匀质量浓度为0.1–1.0g/L。通过研究发现,杨梅素作为环保型微生物腐蚀抑制剂,不仅自身能够抑制金属腐蚀,并能够有效地抑制环境微生物导致的金属材料腐蚀失效问题,还具有环保无污染的特点。

    利用水凝胶协同细菌高效浸出废旧电池正极粉末的方法

    公开(公告)号:CN119464724A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202510059359.4

    申请日:2025-01-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了利用水凝胶协同细菌高效浸出废旧电池正极粉末的方法,属于资源回收技术领域,本发明利用水凝胶协助细菌的方式从废旧LIBs中浸出有价金属元素,所述细菌包括L. plantarum和/或L. acidophilus,所述水凝胶采用聚乙烯醇和琼脂糖制备。本发明创造性的将水凝胶应用在生物浸出过程中,有效提高了废旧LIBs中有价金属的浸出百分比,并同时避免了无机酸的使用,相比传统的化学浸出技术,本发明方法在操作安全性上具有明显优势,并且有效避免了对环境造成二次污染的风险,通过采用微生物,不仅实现了对电池中金属资源的高效回收,还确保了整个过程的环境友好性。

    一种植物乳杆菌浸出废旧LiNixMnyCo1-x-yO2电池的方法

    公开(公告)号:CN118773442B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202410912837.7

    申请日:2024-07-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种植物乳杆菌浸出废旧LiNixMnyCo1‑x‑yO2电池的方法,属于资源回收技术领域。本发明提出一种植物乳杆菌浸出废旧LiNixMnyCo1‑x‑yO2电池的方法,包括电池粉末的制备,驯化细菌,生物浸出和对结果进行测试四个步骤。LiNixMnyCo1‑x‑yO2电池(NMC)是三元聚合物锂离子电池(Lithium‑ion battery,LIB)中的一种;本发明针对目前废旧LIB电池回收的环境不友好、能耗高等困境;使用对环境和人体无害的植物乳杆菌,利用其提取废旧NMC电池正极材料中的有价金属,进而改善以往方法中产生的强酸或强碱性废水,和生物浸出过程中导致的经济和环境问题。

    氨基酸基手性金属有机框架防污剂的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118480189B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410951155.7

    申请日:2024-07-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了氨基酸基手性金属有机框架防污剂的制备方法与应用,属于海洋防污剂制备领域,防污剂制备方法包括:在室温下,将氨基酸加入水中进行搅拌,形成均匀溶液;后将氨基酸溶液在超声条件下向其中加入氯化铜,反应,在8000 rpm条件下离心5‑10 min,收集沉淀并用超纯水洗涤,干燥。本发明方法对MOF自身进行结构功能设计,选择氨基酸作为配体赋予防污剂自身驱散/杀灭协同防污能力;并且由于氨基酸是两性离子,在酸碱变化下会发生电荷转换,可以对生物污损进行智能响应;对防污剂形貌设计,制备出纳米花状结构,物理杀菌能力大大提高,且减小了耐药性发生的可能,防污剂防污能力大幅提高。

    一种基于FhtR修饰的光纤传感器及其制备、测量方法和应用

    公开(公告)号:CN118671034A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410674761.9

    申请日:2024-05-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于血红素浓度检测技术领域,公开了一种基于FhtR修饰的光纤传感器及其制备、测量方法和应用。其中FhtR是源于粪肠球菌的血红素转录调节蛋白,并对其C端修饰了4个天冬氨酸。具体通过共价键将设计的FhtR蛋白修饰于光纤表面,利用FhtR蛋白与血红素分子的识别结合会改变传感区域表面的膜厚和折射率,从而精确地测量溶液中血红素。与现有血红素类传感器相比,本发明的传感器在性能上有明显的提升,在0‑0.06mg/mL血红素浓度范围内灵敏度达到695.2nm/(mg/mL)。相比电化学、荧光等检测方法,本发明的传感器灵敏度更高、检测限更低,并且为生物医学领域和海洋微生物腐蚀的监检测提供重要的技术支撑。

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