替加氟/层状双金属氢氧化物纳米杂化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN101785860A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN200910230683.9

    申请日:2009-12-01

    摘要: 本发明涉及一种替加氟/LDHs纳米杂化物及其制备方法。其目的在于提供一种方法:以LDHs为载体,制备出Tegafur/LDHs纳米杂化物,用于替加氟的缓释,以提高药效,降低药物毒副作用。本发明的内容为:以LDHs为主体,以替加氟为插层客体,通过共沉淀法或者结构重建法将替加氟组装到LDHs层间,制备出一种Tegafur/LDHs纳米杂化物。本发明的有益效果是:两种方法所得纳米杂化物的载药量均较大,具有良好的缓释效果;所采用的制备方法简单,条件温和;通过调整合成方法或合成条件,或者改变药物的浓度、合成过程的pH、温度、老化时间等因素,可实现对Tegafur/LDHs结构、组成和释放速率的控制。

    一种由无表面活性剂微乳液合成金纳米粒子的方法

    公开(公告)号:CN108655413A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810419978.X

    申请日:2018-05-04

    IPC分类号: B22F9/24 B82Y40/00

    摘要: 一种由无表面活性剂微乳液合成金纳米粒子的方法,其特征在于,制备步骤如下,(1)将油相溶剂、水相溶剂A、双溶剂于常温下混合均匀,并于常温下搅拌至使混合液透明得微乳液A,搅拌速度为20-300r/min;(2)将油相溶剂、水相溶剂B、双溶剂于常温下混合均匀,并于常温下搅拌至使混合液澄清得微乳液B,搅拌速度为200-300r/min;(3)在搅拌状态下将等体积的微乳液B自恒压漏斗缓慢滴加到微乳液A中,并于15℃下继续搅拌5-15h,滴加速度50-70滴/min。

    一种有效去除低浓度磷酸根的层状双金属氧化物吸附剂制备方法

    公开(公告)号:CN105032342A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510339972.8

    申请日:2015-06-18

    IPC分类号: B01J20/08 B01J20/30 C02F1/28

    摘要: 本发明公开了一种有效去除低浓度磷酸根的层状双金属氧化物吸附剂制备方法及其应用。本发明首先在以疏水性离子液体BmimPF6为油相,以N,N-二甲基甲酰胺(DMF)为助溶剂的BmimPF6/DMF/H2O离子液体包水反相无表面活性剂微乳液体系中,采用双微乳液共沉淀法方法制备小粒径超薄层状双金属氢氧化物纳米片前驱体,然后在空气气氛中500℃高温将其煅烧,制备层状双金属氧化物吸附剂。所得层状双金属氧化物的比表面积为107.36~158.46m2/g,孔径为8.56~11.17nm,孔容为0.358~0.468cm3/g;在水介质中能恢复形成粒径为150~200nm、厚度约为5nm、粒径分布均一的层状双金属氢氧化物纳米片;其对低浓度磷酸根的吸附率远高于其前驱体层状双金属氢氧化物和传统共沉淀法制备的大颗粒类水滑石。

    基于FPGA的嵌入式风力发电机组运行状态监测及故障诊断系统

    公开(公告)号:CN104929864A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510064827.3

    申请日:2015-02-06

    发明人: 赵军 徐洁 刘永红

    IPC分类号: F03D11/00 F03D7/00

    CPC分类号: Y02E10/723 Y02P70/523

    摘要: 本发明的风力发电机组运行状态监测及故障诊断系统,包括传感器组(2),数据采集器(3),数据集中器(4),网络存储服务器(5),主站服务器(6)和主站客户端(7),针对现有的监测和故障诊断系统的不足,提供了多元并行的数据采集系统,并实时上传到远程服务器,通过FPGA+ARM的嵌入式处理系统,在硬件上实现完全并行地采集各类传感器信号,克服了只能分时采集各类信号的弊端实现在线状态监测及故障诊断分析,将数据进行集中和汇总,与预设阀值进行比较,判定故障状态,对风力发电机组可以有效实现实时监控和多元监测,实现大型风力发电机组的在线监测,设备造价低,效率高。

    功能化离子液体-类水滑石复合材料固定蛋白修饰电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103412021B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201310382715.3

    申请日:2013-08-29

    IPC分类号: G01N27/327

    摘要: 本发明公开了一种功能化离子液体-类水滑石复合材料固定蛋白修饰电极及其制备方法和应用。本发明的技术方案首先采用共沉淀法实现了离子液体-类水滑石复合材料对血红蛋白的固定,然后将所得血红蛋白-功能化离子液体-类水滑石生物复合材料配制成溶液滴涂在预处理过的玻碳电极表面,自然干燥后获得了功能化离子液体-类水滑石复合材料固定蛋白修饰电极。本发明所得复合修饰电极,充分结合了功能化离子液体和层状无机材料在电极修饰材料方面的优势,使修饰电极具有更高的导电性、更好的分散性和对酶的固定能力。基于该修饰电极的过氧化氢电化学传感器具有操作简单、条件温和、检测限低、灵敏度高、线性范围宽等优点。

    一种氨基功能化离子液体/类水滑石复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103394326A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310363523.8

    申请日:2013-08-20

    摘要: 本发明公开了一种氨基功能化离子液体/类水滑石复合材料及其制备方法和应用。本发明的技术方案首先合成了氨基功能化离子液体,然后取不同摩尔质量的氨基功能化离子液体,采用共沉淀法将离子液体负载于类水滑石表面,制备了一种具有片层结构的氨基功能化离子液体/类水滑石复合材料。本发明所得有机-无机复合材料兼具有功能化离子液体与类水滑石的结构和性能优势,该复合材料作为吸附剂,对水体中邻氯苯酚、间氯苯酚或对氯苯酚污染物呈现出了良好的吸附去除能力,充分发挥了氨基功能化离子液体和类水滑石两种材料的协同优势作用,吸附性能明显优于类水滑石。

    去甲斑螯素/层状双金属氢氧化物纳米杂化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN102921016A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210443983.7

    申请日:2012-10-26

    发明人: 赵军 徐洁

    摘要: 本发明涉及一种抗癌药物去甲斑螯素/层状双金属氢氧化物(LDHs)纳米杂化物及其制备方法。其目的在于提供一种以LDHs为载体,制备去甲斑螯素/LDHs纳米杂化物,用于去甲斑螯素的控释,以提高药效,降低药物毒副作用等。本发明的内容为:以LDHs为主体,以去甲斑螯素为插层客体,通过共沉淀法将去甲斑螯素组装到LDHs层间,制备出一种去甲斑螯素/LDHs纳米杂化物。本发明的有益效果是:所述杂化物对去甲斑螯素具有良好的缓释效果;所采用的制备方法工艺简单,反应温和;通过调整去甲斑螯素/LDHs纳米杂化物的合成条件,如改变药物的浓度、合成温度、老化时间等因素,可实现对去甲斑螯素/LDHs纳米杂化物结构、组成和释放速率的控制。

    替加氟/层状双金属氢氧化物纳米杂化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN101785860B

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN200910230683.9

    申请日:2009-12-01

    摘要: 本发明涉及一种替加氟/LDHs纳米杂化物及其制备方法。其目的在于提供一种方法:以LDHs为载体,制备出Tegafur/LDHs纳米杂化物,用于替加氟的缓释,以提高药效,降低药物毒副作用。本发明的内容为:以LDHs为主体,以替加氟为插层客体,通过共沉淀法或者结构重建法将替加氟组装到LDHs层间,制备出一种Tegafur/LDHs纳米杂化物。本发明的有益效果是:两种方法所得纳米杂化物的载药量均较大,具有良好的缓释效果;所采用的制备方法简单,条件温和;通过调整合成方法或合成条件,或者改变药物的浓度、合成过程的pH、温度、老化时间等因素,可实现对Tegafur/LDHs结构、组成和释放速率的控制。

    一种有效去除低浓度磷酸根的层状双金属氧化物吸附剂制备方法

    公开(公告)号:CN105032342B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201510339972.8

    申请日:2015-06-18

    IPC分类号: B01J20/08 B01J20/30 C02F1/28

    摘要: 本发明公开了一种有效去除低浓度磷酸根的层状双金属氧化物吸附剂制备方法及其应用。本发明首先在以疏水性离子液体BmimPF6为油相,以N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)为助溶剂的BmimPF6/DMF/H2O离子液体包水反相无表面活性剂微乳液体系中,采用双微乳液共沉淀法方法制备小粒径超薄层状双金属氢氧化物纳米片前驱体,然后在空气气氛中500℃高温将其煅烧,制备层状双金属氧化物吸附剂。所得层状双金属氧化物的比表面积为107.36~158.46m2/g,孔径为8.56~11.17nm,孔容为0.358~0.468cm3/g;在水介质中能恢复形成粒径为150~200nm、厚度约为5nm、粒径分布均一的层状双金属氢氧化物纳米片;其对低浓度磷酸根的吸附率远高于其前驱体层状双金属氢氧化物和传统共沉淀法制备的大颗粒类水滑石。