一种具有金属表面缓蚀及自修复功能的涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN101613543A

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200910088819.7

    申请日:2009-07-20

    Inventor: 李立东 唐馥

    Abstract: 本发明属于防腐材料领域,特别涉及绿色环保型金属防腐蚀的方法,尤其能够长期,有效的控制金属腐蚀,并且起到一定的金属表面自修复作用。其特征在于利用聚电解质自组装膜的渗透可控性,采用层层自组装技术,通过绿色环保型金属缓蚀剂小分子与聚电解质在二氧化硅纳米粒子表面,将缓蚀剂分子与聚电解质交替沉积,制得表面包覆缓蚀剂与聚电解质自组装复合膜的功能性纳米粒子;制备完成的功能性纳米粒子与溶胶-凝胶混合,制成功能性溶胶-凝胶膜涂覆于待保护金属表面。本发明具有金属表面自修复功能,在涂层破损微区,功能膜释放出的缓蚀剂分子吸附于金属表面重新形成一层保护膜,起到一定的自修复作用。适用于各类金属的腐蚀防护。

    一种光控法控制玻璃刻蚀深度的方法

    公开(公告)号:CN101154036A

    公开(公告)日:2008-04-02

    申请号:CN200710121464.8

    申请日:2007-09-06

    Inventor: 李立东 李姝静

    Abstract: 一种光控法控制玻璃刻蚀深度的方法,属于无机化学领域,特别涉及一种能够用光控的方法准确控制玻璃刻蚀深度的刻蚀方法。其特征在于用光敏剂、感光生酸剂,增稠剂,刻蚀助剂组成感光刻蚀剂,感光刻蚀剂中各成分的质量百分比为:光敏剂:<2%,感光生酸剂:5%-30%,增稠剂:1%-10%,刻蚀助剂:1%-10%,余量为水。制作方法是将掩膜材料平整的覆盖于干燥清洁的玻璃板上,确定所需刻蚀的图案,并去除图案上的掩膜材料,露出所需刻蚀的部分;将感光刻蚀剂覆盖于玻璃板需刻蚀的图案上,进行光照,生成HF酸对玻璃进行腐蚀;待20-40min后,取出玻璃板,将其上的掩膜材料剥离即制成所需的玻璃。本方法操作简单、刻蚀速度可控,适用于各类玻璃的表面刻蚀,尤其是需要控制玻璃刻蚀深度的时候。

    一种氮化碳改性碳纳米管复合导热硅脂的制备方法

    公开(公告)号:CN113817452B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202111066436.7

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 本发明提供了一种氮化碳改性碳纳米管制备复合导热硅脂的方法。采用富氮化合物作为氮化碳前驱体,通过热缩聚的方法在碳纳米管表面原位生长氮化碳,制备得到氮化碳改性的碳纳米管,再和其他导热填料与硅油混合,制备导热硅脂。氮化碳的修饰改性可增强碳纳米管界面性能,提高碳纳米管在硅油中的分散度和添加量,有利于在导热硅脂内部形成导热通路,从而提高导热硅脂的导热能力。另一方面,氮化碳作为绝缘材料还可显著降低由碳纳米管引起的导热硅脂导电率的增加,有利于制备高导热高绝缘的导热硅脂。该发明中利用氮化碳对碳纳米管的修饰方法简单有效,成本低廉,有利于产业化。

    荧光共轭寡聚物二氧化硅复合纳米粒子在潜指纹显影中的应用方法

    公开(公告)号:CN107163931B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201710342094.4

    申请日:2017-05-16

    Abstract: 本发明属于复合纳米粒子应用领域,涉及荧光共轭寡聚物二氧化硅复合纳米粒子在潜指纹显影方面的应用方法。本发明利用反向胶束的方法制备荧光共轭寡聚物二氧化硅复合纳米粒子,冷冻干燥成粉末,置于不同材质的潜指纹上,用气流除去多余的复合纳米粒子,在一定波长的光源照射下使用相机进行成像,得到具有高分辨率的指纹影像,可以清晰的看到指纹中的分叉、终端等细节。该荧光共轭寡聚物二氧化硅复合纳米粒子应用于潜指纹显影方面具有操作简便快捷,光化学稳定性好,荧光强度高等优点,能够进一步改善潜指纹的检测限度。

    一种利用改性多糖制备铜纳米粒子的方法

    公开(公告)号:CN108372311A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810235550.X

    申请日:2018-03-21

    CPC classification number: B22F9/24 B22F1/0018 B82Y30/00 B82Y40/00

    Abstract: 本发明属于一种金属铜纳米粒子的制备方法,特别涉及一种在液相中用改性天然多糖做还原剂、含氨基高分子做保护剂,制备抗氧化性能优异的铜纳米粒子的方法。通过高碘酸钠的氧化,将醛基引入至淀粉链骨架,随后将淀粉溶于氢氧化钠-尿素溶液中,得到双醛淀粉溶液。在容器中依次加入双醛淀粉溶液、五水合硫酸铜和聚乙烯亚胺,搅拌并通入氩气后反应一段时间,即可得到铜纳米粒子。本发明操作简单,成本低廉,不需要高温条件,无需使用任何有毒试剂,节能环保。同时,制得的纳米粒子以干燥粉末形式可在环境条件下保存至少三个月时间。

    一种利用共轭聚合物对微生物进行快速区分的方法

    公开(公告)号:CN108303404A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810012548.6

    申请日:2018-01-05

    Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,公开了一种利用共轭聚合物对微生物进行快速区分的方法。该方法通过将微生物样品与共轭聚合物溶液混合,并测试在一段时间内混合溶液的荧光信号,通过统计学判别分析方法处理并分析荧光信号,对微生物类别进行区分。本发明提供的方法克服了现有微生物检测周期长,工作量大,筛选效率低等缺点,具有检测简捷、快速,高效且准确率高的优点,在微生物区分检测中具有很好的实用价值。

    荧光共轭寡聚物二氧化硅复合纳米粒子在潜指纹显影中的应用方法

    公开(公告)号:CN107163931A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710342094.4

    申请日:2017-05-16

    Abstract: 本发明属于复合纳米粒子应用领域,涉及荧光共轭寡聚物二氧化硅复合纳米粒子在潜指纹显影方面的应用方法。本发明利用反向胶束的方法制备荧光共轭寡聚物二氧化硅复合纳米粒子,冷冻干燥成粉末,置于不同材质的潜指纹上,用气流除去多余的复合纳米粒子,在一定波长的光源照射下使用相机进行成像,得到具有高分辨率的指纹影像,可以清晰的看到指纹中的分叉、终端等细节。该荧光共轭寡聚物二氧化硅复合纳米粒子应用于潜指纹显影方面具有操作简便快捷,光化学稳定性好,荧光强度高等优点,能够进一步改善潜指纹的检测限度。

    用于DNA检测的荧光复合纳米粒子的制备及检测方法

    公开(公告)号:CN106770088A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611053566.6

    申请日:2016-11-24

    CPC classification number: G01N21/6486

    Abstract: 本发明涉及功能复合材料领域,提供了一种用于DNA检测的荧光复合纳米粒子的制备及检测方法,该荧光复合纳米粒子通过共沉淀作用制备而成,制备步骤包括:将侧链修饰有碱基的共轭寡聚物溶于有机溶剂,得到溶液A;将荧光染料修饰的寡核苷酸序列溶于超纯水中,得到溶液B;将溶液A迅速注入溶液B,混合均匀过滤即得到荧光复合纳米粒子;将待测DNA加入复合纳米粒子溶液后,观测荧光信号变化,检测不同碱基数目的DNA。本发明所制备的复合纳米粒子体系克服了现有DNA检测体系制备繁琐,成本高和灵敏度低等缺点,具有独特的荧光性能及良好的生物兼容性,在生物检测领域具有很好的实用价值。

    一种用于细胞成像的荧光金纳米复合物的制备方法

    公开(公告)号:CN105802605A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610318169.0

    申请日:2016-05-12

    CPC classification number: C09K11/025 C09K11/06 C09K2211/1029

    Abstract: 本发明涉及复合纳米粒子制备技术领域,提供了一种用于细胞成像的荧光金纳米复合物的制备方法,包括:合成金纳米粒子的步骤;将聚赖氨酸壳层包覆到所述金纳米粒子表面的步骤;利用所述壳层表面氨基与琥珀酰亚胺基的反应修饰荧光染料与靶向分子的步骤;本发明的有益效果为:采用静电自组装和氨基交联方法制备,操作简单,成本低廉;氨基酸、聚赖氨酸和多肽分子均为生物分子,绿色环保,避免了使用毒性大的还原剂和表面活性剂,具有很好的生物相容性;利用金纳米粒子的表面等离子体效应提高染料分子荧光强度及在细胞中的光稳定性;靶向分子的引入提升复合物对特定肿瘤细胞的荧光成像效果;在细胞成像、疾病检测和靶向药物研发等领域中应用前景广阔。

    一种具有药物释放功能的荧光纳米复合物的制备方法

    公开(公告)号:CN104623693A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510029339.9

    申请日:2015-01-21

    Abstract: 本发明属于功能性纳米复合物材料制备领域,涉及一种具有药物释放功能的荧光纳米复合物的制备方法。该荧光纳米复合物可以通过荧光强度变化监测药物的释放过程。其主体是金属纳米粒子与生物大分子形成的核-壳结构的纳米复合物,通过将生物亲和性聚合物(如聚赖氨酸分子)和药物阿霉素分子交联聚合在金属纳米粒子表面,形成一层包覆了阿霉素分子的聚合物壳层。当环境中存在一定浓度的谷胱甘肽时,交联剂中的二硫键被切断,聚合物壳层释放出阿霉素。同时,由于壳层的厚度发生变化,根据金属增强荧光效应的距离依赖性,通过检测包覆于该纳米复合物表面的荧光分子荧光强度的变化,可以灵敏、有效地表征药物的释放过程。本发明在药物的定点释放治疗领域具有很好的应用前景。

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