一种贵金属抗癌纳米材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN114146094A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111488504.9

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种贵金属抗癌纳米材料及其制备方法、应用,其中,所述的制备方法包括步骤:将氯金酸水溶液、氯铂酸水溶液、氯化铜水溶液混匀,加入抗坏血酸(Ascorbic Acid)水溶液,在30℃‑60℃条件下加热1‑4h,离心洗涤产物,即可获得面心立方体结构的贵金属抗癌纳米材料。本发明所提供的贵金属抗癌纳米材料的制备方法,克服了现有技术中制备贵金属‑过渡金属合金纳米材料的制备条件苛刻、繁琐的问题。且在水相中反应,无需添加有机溶剂或表面活性剂,可以避免所制备得到的贵金属抗癌纳米材料受到试剂污染。

    一种复合催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113481528A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110757651.5

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 本发明公开一种复合催化剂及其制备方法与应用,其中,所述复合催化剂包括MXene基底、负载在所述MXene基底表面的掺杂有非金属原子的二硫化铼纳米片以及负载在所述掺杂有非金属原子的二硫化铼纳米片上的铂单原子。负载铂单原子可以实现高的原子利用效率,大大减少铂的用量,节约成本。二硫化铼纳米片具有较大的表面积,可以容纳更多的铂原子,对二硫化铼纳米片进行非金属原子掺杂可以增加其活性位点的数量、提高其电导率和捕获质子的能力。引入MXene材料提高二硫化铼纳米片活性位点的数量和电导性。MXene基底及负载在MXene基底表面的掺杂有非金属原子的二硫化铼纳米片整体作为铂单原子的载体来实现铂单原子的负载,使得复合催化剂具有优异的电催化性能。

    磺胺吲哚衍生物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113292476A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110537707.6

    申请日:2021-05-18

    Abstract: 本发明属于化学合成技术领域,公开了磺胺吲哚衍生物及其制备方法和应用。通式I所示的磺胺吲哚衍生物或其药学上可接受的盐:其中,R1,R2分别独立表示氢、烷基或烷基衍生物、烯基或烯基衍生物、炔基或炔基衍生物、芳基、氰基、酰基、酯基或羧基;R3表示氢或乙酰基。上述化合物或其药学上可接受的盐对革兰阳性菌和革兰阴性菌都有良好抑制活性效果,特别是对金黄色葡萄球菌有良好的抗菌效果,不易产生耐药性,细胞毒性较低,对金黄色葡萄球菌的细菌膜具有渗透作用,具有快速杀菌作用;上述化合物或其药学上可接受的盐的制备原料简单,廉价易得,合成路线短,对抗感染方面的应用具有重要意义。

    一种低共熔溶剂电解液及制备方法与锂金属电池

    公开(公告)号:CN112242561B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202011097365.2

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种低共熔溶剂电解液及制备方法与锂金属电池。所述低共熔溶剂电解液包括:锂盐、酰胺类化合物、添加剂;其中,所述锂盐与酰胺类化合物的摩尔比为1:1~1:10;所述添加剂包括环状碳酸酯类化合物。本发明将预定摩尔比的锂盐和酰胺类化合物共混,形成低共熔溶剂电解液。所述低共熔溶剂电解液具有不可燃,电导率高,电化学窗口大等优点;将所述电解液应用于锂金属电池,可实现锂离子在电解液中的快速迁移和球形沉积,无锂枝晶生长,且具有高循环寿命,同时所述低共熔溶剂电解液成本较低,安全性高,具有良好的应用前景。

    氟化咪唑类离子液体、MXene材料及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113234016A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110319381.X

    申请日:2021-03-25

    Abstract: 本发明公开一种氟化咪唑类离子液体、MXene材料及制备方法与应用,所述氟化咪唑类离子液体的制备方法,包括步骤:提供乙烯基咪唑、溴代烷、四氟硼酸钠和有机溶剂;将所述乙烯基咪唑与所述溴代烷加入到所述有机溶剂中混合均匀,进行离子化成盐反应,得到溴化咪唑类离子液体;将所述溴化咪唑类离子液体与所述四氟硼酸钠混合均匀,进行离子交换反应,得到所述氟化咪唑类离子液体。本发明提供的制备方法简单、成本较低、产率较高、无腐蚀性和毒性。利用本发明所制备的氟化咪唑类离子液体剥离MAX材料制备MXene材料绿色环保、无腐蚀性、无毒性,显著提高了MXene材料的光热性能、生物相容性,所述MXene材料可用在肿瘤的光热和光动力治疗中。

    一种超疏水超亲油海绵材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113185748A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110358709.9

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明公开一种超疏水超亲油海绵材料及其制备方法与应用,本发明的制备方法,包括步骤:提供聚偏氟乙烯、食盐和生物质粉;将所述聚偏氟乙烯、食盐和生物质粉进行混合并研磨均匀,得到混合粉末;将所述混合粉末进行加热,然后冷却成型,得到混合物块体;将所述混合物块体放置于热水浴中清洗后,再进行干燥,得到所述超疏水超亲油海绵材料。本发明提供的制备方法工艺简单,无需有毒有害有机溶剂。采用本发明的制备方法制备得到的超疏水超亲油海绵材料具有优异的耐化学腐蚀性能、超疏水及超亲油特性并且具有丰富且多层次的三维孔隙结构,可实现吸附式和过滤式的油水分离。

    一种降低纳米金属颗粒烧结温度的方法

    公开(公告)号:CN107538010B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201710581612.8

    申请日:2017-07-17

    Abstract: 本发明提供了一种降低纳米金属颗粒烧结温度的方法,其包括以下步骤:在衬底上刻蚀出若干凹槽或设置凸起结构,然后再该衬底上印刷或涂覆含有纳米金属颗粒的焊料或墨水,最后进行烧结;其中,所述凹槽的深度或凸起的高度为10纳米至100微米。采用本发明的技术方案,通过改变衬底表面的微观结构促进其微观热传导行为,进而实现在较低温度实现烧结,并且能获得良好的电学和力学性能;另外,烧结温度的降低能有效保护对温度敏感的电子器件或柔性衬底,并能降低生产成本。

    一种基于低共熔溶剂的富氢剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112250035B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202011021914.8

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于低共熔溶剂的富氢剂及其制备方法与应用。所述基于低共熔溶剂的富氢剂,包括:低共熔溶剂、水、氢气;其中,所述低共熔溶剂包括:氢键供体和氢键受体;所述氢键供体包括:胆碱类化合物、甜菜碱类化合物和甜菜碱盐酸盐类化合物中的一种或多种;所述氢键受体包括:醇类化合物、酰胺类化合物中的一种或多种。本发明所述富氢剂以低共熔溶剂水溶液为有效储氢组分,溶解了高浓度的氢气,所述富氢剂中饱和氢气含量达到1.7ppm以上,解决了目前氢气浓度低的问题,达到了很多领域的应用要求。

    一种液态金属柔性电子及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112165766B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011187023.X

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明提供了一种液态金属柔性电子及其制备方法和应用,属于液态金属柔性电子技术领域。本发明利用ABS塑料可被丙酮溶解的特性,利用3D打印,在Ecoflex硅胶这一柔性基底中,快速构造出微通道,接着向通道内注射进液态金属完成柔性电子的制造。该方法无需采用传统的光刻工艺进行微通道的构建,能极大简化操作步骤,降低成本。本发明将ABS表面的金膜转移到了Ecoflex硅胶柔性基底的表面,提高了液态金属在通道内的润湿性,方便后续的液态金属注射操作,制备的液态金属柔性电路弹性高,能满足多种变形的需求并且服役过程电性能稳定。

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