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公开(公告)号:CN114886844B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210611202.4
申请日:2022-05-31
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于酶促反应调控的壳聚糖/γ‑聚谷氨酸/单宁酸水凝胶及其制备方法和应用,本发明以壳聚糖、γ‑聚谷氨酸和单宁酸为水凝胶的主要成分,基于流延法制得水凝胶复合膜,然后通过单宁酶酶解水凝胶复合膜进行调控,酶解后的复合膜不仅具有优良的机械性能、吸保水性能、抗氧化性、水蒸气透过率,而且能够通过酶促反应调控载药类型,具有作为药物载体或伤口辅料进行应用的潜力。
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公开(公告)号:CN115367785A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211013212.4
申请日:2022-08-23
Applicant: 安徽工程大学
IPC: C01G15/00 , B01J27/04 , B01J35/08 , C02F1/30 , C08J7/00 , C08J5/18 , C08L3/02 , C08L5/04 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种高效光催化剂微/纳刺球状In2S3及其制备方法、In2S3复合膜及其制备方法和应用,将铟盐水溶液调节pH至1.0‑3.0后加入硫代乙酰胺,所得反应液进行快速微波反应,得到微/纳刺球状In2S3,其对阳离子染料具有极快的降解速度。以生物高分子材料作为成膜基质,利用微波反应在基质上原位负载高效光催化剂硫化铟,制备得到In2S3复合膜。与现有技术相比,本发明能快速制备微/纳刺球状In2S3,其对多种阳离子染料能实现高效、快速的降解;光催化剂负载所使用的基质绿色环保、无色透明,原位负载的方式使得所形成的In2S3复合膜更均匀稳定,对罗丹明B具有良好的重复降解效果。
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公开(公告)号:CN111268719B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202010098672.6
申请日:2020-02-18
Applicant: 安徽工程大学
IPC: C01G15/00
Abstract: 本发明公开了一种In2S3薄膜及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:利用连续离子层吸附法将InCl3·4H2O和Na2S·4H2O分别沉积在FTO上,以形成晶种层;配制含有铟源和硫源的混合水溶液,并将沉积好的FTO置于混合水溶液中,以柠檬酸调节体系pH为强酸性,进行微波反应,反应结束后经冲洗、干燥,即可得到所述In2S3薄膜,本发明利用水做溶剂,柠檬酸兼做pH调节剂及配位剂,使用微波辐射法合成,可在较低温度实现In2S3薄膜的制备,且通过反应条件的调控可以控制薄膜的结构;制备方法简单,操作方便,快速,使用的试剂绿色、环保,制备得到的In2S3薄膜在可见光下对于亚甲基蓝具有较好的降解效果。
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公开(公告)号:CN110482594B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201910861516.8
申请日:2019-09-12
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明公开了一种Cu2CdSnS4微纳材料及制备方法,采用两步法合成,先使用柠檬酸钠配位的Cd2+、Sn4+与碱溶液反应生成白色中间体;再向该白色中间体中添加硫脲作为硫源,聚乙烯吡咯烷酮作为表面活性剂,并添加铜源,利用微波辐射法合成微/纳Cu2CdSnS4,其是由20‑30nm的纳米片组装成的尺寸为500‑600nm的花状Cu2CdSnS4的3D分级结构,制得的Cu2CdSnS4在有机溶剂中具有很好的分散性,将在太阳电池光学等领域具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN114886844A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210611202.4
申请日:2022-05-31
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于酶促反应调控的壳聚糖/γ‑聚谷氨酸/单宁酸水凝胶及其制备方法和应用,本发明以壳聚糖、γ‑聚谷氨酸和单宁酸为水凝胶的主要成分,基于流延法制得水凝胶复合膜,然后通过单宁酶酶解水凝胶复合膜进行调控,酶解后的复合膜不仅具有优良的机械性能、吸保水性能、抗氧化性、水蒸气透过率,而且能够通过酶促反应调控载药类型,具有作为药物载体或伤口辅料进行应用的潜力。
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公开(公告)号:CN110482594A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910861516.8
申请日:2019-09-12
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明公开了一种Cu2CdSnS4微纳材料及制备方法,采用两步法合成,先使用柠檬酸钠配位的Cd2+、Sn4+与碱溶液反应生成白色中间体;再向该白色中间体中添加硫脲作为硫源,聚乙烯吡咯烷酮作为表面活性剂,并添加铜源,利用微波辐射法合成微/纳Cu2CdSnS4,其是由20-30nm的纳米片组装成的尺寸为500-600nm的花状Cu2CdSnS4的3D分级结构,制得的Cu2CdSnS4在有机溶剂中具有很好的分散性,将在太阳电池光学等领域具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN107298459B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201710673389.X
申请日:2017-08-09
Applicant: 安徽工程大学
IPC: C01G15/00
Abstract: 本发明提供了一种黄铜矿结构3D‑CuInS2及其制备方法,先将铜源、铟源和配位剂加入溶剂中,混匀,再加入硫源,混匀后,加热反应;反应结束后冷却至室温,经离心分离、洗涤和干燥得到黄铜矿结构3D‑CuInS2。与现有技术相比,本发明可以实现一步合成,材料的制备过程简单,操作简便;选择无毒、环境友好、具有强配位能力的组氨酸作为配位剂,可以制备出形貌、尺寸较均一的3D‑CuInS2;得到的3D‑CuInS2在有机溶剂中具有很好的分散性,将在太阳电池等领域具有很大的应用价值。
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公开(公告)号:CN118719094A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410936398.3
申请日:2024-07-12
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明提供了一种氧化钛/铜铟硫高效光催化剂及其制备方法和应用、固定化凝胶球及其制备方法和应用,利用巯基酸类两亲修饰剂对TiO2表面修饰后得M‑TiO2,再在微波辐射下快速沉积CuInS2纳米颗粒。接着利用海藻酸盐和高分子交联剂形成的半互穿网络预凝胶溶液分散M‑TiO2/CuInS2光催化剂,同时利用碳酸盐酸化产气造孔形成有利于有机污染物传质的通道,最后实施离子交联强化凝胶外壳避免催化剂脱落,制备M‑TiO2/CuInS2固定化凝胶球。与现有技术相比,本发明显著提升在可见光照射下对RhB的降解效果;半互穿网络凝胶载体的构建有利于提升后续离子交联的强度,有效避免催化剂脱落,具有良好的重复使用性。
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公开(公告)号:CN112913999B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202110218991.0
申请日:2021-02-26
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明公开了一种枸杞红枣复合发酵式功能饮品及其制备方法,所述枸杞红枣复合发酵式功能饮品的制备方法包括以下步骤:将枸杞与无菌水等质量混合得到枸杞发酵基质,向枸杞发酵基质中接种纳豆芽孢杆菌的菌液,进行固态发酵;向固态发酵结束后的基质中加入无菌水,进行液态发酵;将液态发酵后的发酵液过滤,收集滤液,滤液离心后得到枸杞提取液;将枸杞提取液与红枣粉末、木糖醇粉末、水混合均匀,经过滤、杀菌、包装,即可得到所述枸杞红枣复合发酵式功能饮品,本发明公开的枸杞红枣复合发酵式功能饮品的原料组成虽然简单,但是却具有较高的营养价值和饮用价值,其具有溶栓、抗氧化、抗衰老、美容养颜等功效。
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公开(公告)号:CN115715771A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211437419.4
申请日:2022-11-15
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素/壳寡糖/γ‑聚谷氨酸复合膜及其制备方法和应用,本发明以细菌纤维素、壳寡糖、γ‑聚谷氨酸为复合膜的主要成分,基于动静态组合发酵以及原位改性方法利用羧基活化制备共价结合的双网络互穿的复合膜,通过此方法不仅提升了细菌纤维素膜的产量,得到的复合膜具有优良的机械性能和溶胀性能,同时具有优异的装载药物的能力,且对药物的缓释能力较好,具有在药物载体或传感器领域应用的潜力。
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