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公开(公告)号:CN117771218B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202311817146.0
申请日:2023-12-27
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: A61K9/70 , A61K9/00 , A61K47/32 , A61K47/18 , A61P29/00 , D01D5/00 , A61M37/00 , D04H1/4318 , D04H1/728 , C08F120/54
Abstract: 本发明公开了一种用于促进药物快速释放与渗透的超声电场响应复合贴片及其制备方法和应用,属于化学复合材料技术领域。采用热引发聚合法,将压电纳米薄膜与水凝胶结合;所述压电纳米薄膜为聚偏氟乙烯‑六氟丙烯静电纺丝纳米薄膜,所述水凝胶为N,N‑二甲基丙烯酰胺水凝胶。该超声电场响应复合贴片具有良好的生物相容性和药物促释能力。该方法制备工艺简单,周期短,环保无污染,可重复性强,所得超声电场响应复合贴片稳定,可实现大批量工业化生产。
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公开(公告)号:CN117843088A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410180010.1
申请日:2024-02-18
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F101/30
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。
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公开(公告)号:CN114573835A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210211063.6
申请日:2022-03-03
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: C08J3/075 , C08J9/42 , C08J9/28 , C08J9/26 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08L33/26 , C08L27/16 , A61K47/32
Abstract: 提供了一种压电活性聚丙烯酰胺复合水凝胶,包括聚丙烯酰胺和压电材料,聚丙烯酰胺为具有多孔结构的凝胶态,压电材料为压电高分子聚偏氟乙烯‑六氟丙烯,所述聚偏氟乙烯‑六氟丙烯填充于所述聚丙烯酰胺凝胶的空隙中,其制备方法,先获得多孔聚丙烯酰胺水凝胶,然后将其浸泡于压电材料的有机溶剂液中,最后再将它们置于压电材料的不溶溶液中使压电材料在多孔聚丙烯酰胺水凝胶中沉淀。
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公开(公告)号:CN113684686A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111010162.X
申请日:2021-08-31
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: D06M15/13 , D06M11/76 , D06M101/06
Abstract: 提供了一种藻酸盐‑碳酸钙复合微球修饰的辐射冷却被动降温织物,包括藻酸盐‑碳酸钙复合微球和织物,藻酸盐‑碳酸钙复合微球固定于所述织物表面,藻酸盐‑碳酸钙复合微球占织物的质量比为:14.32%‑17.18%;藻酸盐‑碳酸钙复合微球的粒径范围为:0.9‑1.3微米;本发明产品在0.50微米到1.25微米波段的反射率为0.78~0.80;在波长为8‑13μm波段的发射率为0.93~0.98。本发明产品以藻酸钠、碳酸钠、氯化钙等为原料,在织物表面通过原位法得到。
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公开(公告)号:CN113521321A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110864820.5
申请日:2021-07-29
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种基于压电薄膜的自组装多层膜抗菌涂层及其制备方法和应用,其中的压电薄膜为CB/PVDF‑HFP复合薄膜,其上交替自组装多组PPy和CNT层,制备方法包括采用流延法制备CB/PVDF‑HFP复合薄膜,之后在该复合薄膜上组装导电材料PPy层和CNT层,得到一种基于压电薄膜的自组装多层膜涂层。本发明涂层具有很好的稳定性,在压电情况下能杀死绝大多数定植于其上的金黄色葡萄球菌和大肠杆菌。本发明抗菌涂层可用于替代传统的抗菌剂,在工业用水消毒、医疗卫生器具消毒、抗菌敷料、日用品杀菌消毒等方面具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111250072A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010046314.0
申请日:2020-01-16
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种天然凹凸棒石作为天然纳米矿物酶的应用,属于酶催化技术领域。实施例的结果表明,天然凹凸棒石具有类过氧化物酶活性、类过氧化氢酶活性或类超氧化物歧化酶活性,并且具有良好的生物相容性。与蛋白酶相比,天然凹凸棒石具有储量大、易于获得、成本低、耐高温和pH值范围广等优点;相比于已研发的人工纳米酶,其又具有多功能、天然无毒(来自于自然界,不含重金属)、生物相容性好、获取简单、不需复杂的加工处理且其巨大的表面积还为细胞提供了生长、增殖的场所等优势。
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公开(公告)号:CN107732003B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201710872027.3
申请日:2017-09-25
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: H01L41/18 , H01L41/193 , H01L41/37 , H01L41/45
Abstract: 本发明公开了一种基于压电薄膜的PAH/PAMAM自组装多层膜的制备方法,所述的方法以PVDF‑hfp为基体,PEI改性的rGO为填料,制备柔性压电PVDF‑hfp/rGO‑PEI复合薄膜,以该复合薄膜作为基底材料,在该基底材料上以PAH和PAMAM为聚电解质,通过层层自组装技术,制备得到PAH/PAMAM自组装多层膜。该方法制备工艺简单,周期短,重复性强,生物相容性好。所制备的多层膜将层层自组装技术与柔性发电复合薄膜相结合起来,实现了电压控制分子释放装置的一体化,柔性基底使其应用更加广泛,具有快速和高效的优点。本发明还探究了电压对分子的释放的影响,在生物传感器、控制药物释放等生物医药领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN108745416A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810618722.1
申请日:2018-06-15
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种发电‑储能多孔薄膜负载光催化剂复合材料的制备方法,涉及半导体光催化材料技术领域,所述制备方法为:制备改性氧化石墨烯,然后在N,N‑二甲基甲酰胺中超声分散,加入压电聚合物,加热搅拌,通过相分离法制备得到多孔复合薄膜,清洗,干燥,得到发电‑储能多孔薄膜;之后反复浸入用于合成光催化剂的反应溶液中,使得半导体催化剂可以原位的生长在薄膜表面,即可制备得到。本发明通过添加改性氧化石墨烯和制备多孔复合材料的手段,实现弱力条件下的发电储能一体化功能,该薄膜可以收集和转换微弱的机械能并给负载在其表面的半导体光催化剂提供电场,从而解决光催剂催化过程中的电子‑空穴复合问题,进一步提高催化剂光催化性能。
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公开(公告)号:CN107732003A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710872027.3
申请日:2017-09-25
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: H01L41/18 , H01L41/193 , H01L41/37 , H01L41/45
CPC classification number: H01L41/193 , H01L41/183 , H01L41/37 , H01L41/45
Abstract: 本发明公开了一种基于压电薄膜的PAH/PAMAM自组装多层膜的制备方法,所述的方法以PVDF-hfp为基体,PEI改性的rGO为填料,制备柔性压电PVDF-hfp/rGO-PEI复合薄膜,以该复合薄膜作为基底材料,在该基底材料上以PAH和PAMAM为聚电解质,通过层层自组装技术,制备得到PAH/PAMAM自组装多层膜。该方法制备工艺简单,周期短,重复性强,生物相容性好。所制备的多层膜将层层自组装技术与柔性发电复合薄膜相结合起来,实现了电压控制分子释放装置的一体化,柔性基底使其应用更加广泛,具有快速和高效的优点。本发明还探究了电压对分子的释放的影响,在生物传感器、控制药物释放等生物医药领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107698907A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201711006422.X
申请日:2017-10-25
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: C08L27/16 , C08K3/30 , C08J5/18 , H01L41/18 , H01L41/193
CPC classification number: C08J5/18 , C08J2327/16 , C08K2003/3036 , H01L41/183 , H01L41/193
Abstract: 本发明公开了一种ZnS/PVDF-HFP压电复合材料薄膜及其制备方法,属于柔性发光器件技术领域。涉及的电致荧光粉是金属掺杂(Cu,Mn)ZnS的颗粒,将电致荧光粉ZnS包附于多孔的偏氟乙烯六氟丙烯共聚物PVDF-HFP压电高分子材料制得压电复合材料薄膜。调节发光颗粒的质量、压电高分子材料的质量以及有机溶剂氮氮二甲基甲酰胺DMF的体积比例优化最佳制备的方案,并通过相分离法进行制备得到。本发明制备工艺极其简单,且设计的所需图案信息易于控制,操作条件简单。在水浴超声甚至在低频的其他外界机械力的条件下,力致发光复合薄膜能够稳定发光,在柔性显示,复杂的图案发光显示,或信息加密技术等方面有极高的潜在使用价值。
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