一种氧化石墨烯自支撑超薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105110323A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510466000.5

    申请日:2015-07-31

    Inventor: 安琪 黄滔 张以河

    Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯超薄膜的制备方法,利用层层自组装的方法,首先将在浓硫酸/双氧水混合溶液中洗干净的石英片在聚丙烯胺盐酸盐溶液中浸泡一段时间,然后用去离子水洗干净,氮气吹干,接着在氧化石墨烯分散液中浸泡相同时间,去离子水洗干净,氮气吹干,重复进行上述步骤,直到得到想要的层数,最外层为聚丙烯胺盐酸盐,然后在DAS浸泡,使其渗透到薄膜内部,通过紫外辐照引发层间和层内交联,增强薄膜的稳定性,接着把石英片放入氢氧化钠溶液中浸泡,破坏PAH与石英片基底之间的相互作用,使石英片上的薄膜发生脱落,然后把石英片放入水中,揭下石英片表面薄膜,即得到制备的氧化石墨烯自支撑超薄膜。

    改性氧化石墨烯-压电聚合物储能薄膜器件的制备方法

    公开(公告)号:CN105037763A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510466045.2

    申请日:2015-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种改性氧化石墨烯-压电聚合物储能薄膜器件的制备方法。首先制备薄膜材料,先将全氟叠氮苯甲酸通过加热与氧化石墨烯发生共价反应,使得改性氧化石墨烯表面接上小分子改性剂,然后用乙醇洗干净,冷冻干燥,接着在N,N-二甲基甲酰胺中超声分散,加入一定量的聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物,加热搅拌,然后通过流延法制备复合薄膜,加热除去溶剂后,冷却重结晶,接着把薄膜和基底浸在水中,取下薄膜。最后将制备好的薄膜制备成器件,先将薄膜上下两面分别连接上一片铜箔作为集流体,铜箔上引出导线或铜箔,可以与测试仪器直接连接测试,即得到制备集产电和储电能力一体的柔性薄膜器件。

    一种凝血性能优异的高岭土及其制备方法和止血材料

    公开(公告)号:CN119455058A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411638109.8

    申请日:2024-11-16

    Abstract: 本申请提供一种凝血性能优异的高岭土及其制备方法和止血材料,涉及材料领域。凝血性能优异的高岭土的制备方法包括:将高岭土原矿进行粉碎,然后与水混合得到高岭土粗砂浆;将所述高岭土粗砂浆、氢氧化钠和六偏磷酸钠进行第一混合,采用螺旋除砂和多级旋流器进行分级处理除杂得到高岭土细矿浆;将所述高岭土细矿浆与六偏磷酸钠第二混合,然后进行磁选除杂、湿法磨剥处理,得到高岭土超细矿浆;将所述高岭土超细矿浆进行脱水处理、干燥得到提纯高岭土;将所述提纯高岭土进行煅烧处理得到目标高岭土。本申请提供的方法制得的高岭土,对血小板的激活效果好,凝血性能优异。

    一种内源性摩擦纳米发电机及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118611462A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410455095.X

    申请日:2024-04-16

    Abstract: 本发明提供一种内源性摩擦纳米发电机及其制备方法和应用。包括:将PDMS基体和PDMS固化剂混合,在砂纸模板表面刮涂成膜,固化,脱模,得到具有微纳结构的PDMS薄膜;将PVA水溶液和云母混合,搅拌得到混合溶液并涂覆在PDMS薄膜的微纳结构表面,烘干,得到掺杂有序云母颗粒的PDMS复合薄膜;制备多个掺杂有序云母颗粒的PDMS复合薄膜,将每个薄膜的微纳结构表面按同一朝向逐层堆叠后,固化,即得。本发明提供的纳米发电机内部由多层表面微纳结构的PDMS复合薄膜堆叠而成,通过定向排列的方式将云母颗粒引入对微纳结构内部,从而有效提升孔内摩擦电荷转移,进而实现一体式摩擦发电,在外力作用下即可实现机电能源转换,并作为步态传感器对婴幼儿步态进行监测与诊断。

    一种电化学催化降解水中有机污染物的方法

    公开(公告)号:CN117843088B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410180010.1

    申请日:2024-02-18

    Inventor: 安琪 王也晨

    Abstract: 本发明公开了一种电化学催化降解水中有机污染物的方法,属于电化学催化降解技术领域。本发明构建了两电极体系,在两电极体系的阳极上修饰催化剂,并施加交流电对有机物废水进行降解,两电极体系、催化剂和交流电之间协同作用,在无需额外添加导电离子的情况下即可以实现对水中有机污染物的高效降解,降低了对环境的不良影响,体现了绿色环保的优势,为有机污染物的降解提供了一种新颖而高效的电化学途径。

    一种高活性高产量的凹凸棒石复合酶、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116603543A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310584601.0

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 本发明提供了一种高活性高产量的凹凸棒石复合酶、制备方法及其应用,具体包括以硫脲、钼源、铁源和凹凸棒石为原料,采用一步水热法即可完成制备,整体工艺简便、高效。得到的凹凸棒石复合酶具有增强的过氧化物酶和过氧化氢酶活性。以纳米酶质量计算过氧化物酶活力值为纯MoS2的10.40倍,其酶活力值达到了12.38U/mg。将活性质量换算为当量[Fe],计算FAM中[Fe]的酶活力值达到185.33U/mg,而Fe‑MoS2中[Fe]的酶活力值为43.63U/mg。此外,在10min内分解过氧化氢产生的氧气的量为纯MoS2的2.91倍。在抗菌应用方面,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的使用浓度分别为2ug/mL和10ug/mL时,复合酶的抗菌率仍可以达到99.3%和95.0%。在谷胱甘肽的检测方面,对其在0.65‑41.67μM浓度范围内均具有良好的线性检测范围,检测限为0.22μM。

    制备正交调控机械性能和药物释放性能双网络水凝胶方法

    公开(公告)号:CN107056983B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201710417673.0

    申请日:2017-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种光交联制备具有正交调控机械性能和药物释放性能的双网络水凝胶方法,包括:(1)以聚丙烯酸和单氨基β环糊精为反应物,制备得到接枝β环糊精的聚丙烯酸粉末;(2)将接枝β环糊精的聚丙烯酸粉末溶解于磷酸缓冲液中,并加入丙烯酰胺、N’N‑亚甲基双丙烯酰胺和光引发剂,搅拌混合均匀后,在紫外光下交联。该方法工艺简单,制备周期短,尺寸可控,重复性强,稳定性好。所制备的双网络水凝胶的机械性能与对多肽等药物的释放性能正交调控,互不干扰。其中一重网络通过调节聚合物网络来控制机械强度,一重网络通过调节与药物分子的亲和力来调控缓释。该双网络水凝胶在生物医药、组织工程等方面具有广泛的应用前景。

    制备正交调控机械性能和药物释放性能双网络水凝胶方法

    公开(公告)号:CN107056983A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710417673.0

    申请日:2017-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种光交联制备具有正交调控机械性能和药物释放性能的双网络水凝胶方法,包括:(1)以聚丙烯酸和单氨基β环糊精为反应物,制备得到接枝β环糊精的聚丙烯酸粉末;(2)将接枝β环糊精的聚丙烯酸粉末溶解于磷酸缓冲液中,并加入丙烯酰胺、N’N‑亚甲基双丙烯酰胺和光引发剂,搅拌混合均匀后,在紫外光下交联。该方法工艺简单,制备周期短,尺寸可控,重复性强,稳定性好。所制备的双网络水凝胶的机械性能与对多肽等药物的释放性能正交调控,互不干扰。其中一重网络通过调节聚合物网络来控制机械强度,一重网络通过调节与药物分子的亲和力来调控缓释。该双网络水凝胶在生物医药、组织工程等方面具有广泛的应用前景。

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