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公开(公告)号:CN116371415B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202310399239.X
申请日:2023-04-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B01J23/843 , C02F1/72 , C02F1/36 , A61P35/00 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 一种铈掺杂提高铁酸铋催化性能材料的制备方法,它涉及一种提高铁酸铋催化性能材料的制备方法。本发明要解决现有铁酸铋电子和空穴复合率高,催化性能较差的问题。制备方法:一、将硝酸铋、硝酸铁和硝酸铈加入到乙二醇中;二、滴加硝酸;三、制备凝胶;四、离心、洗涤并干燥;五、煅烧。本发明用于铈掺杂提高铁酸铋催化性能材料的制备。
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公开(公告)号:CN115231554B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202210836012.2
申请日:2022-07-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01B32/168 , C01B33/021 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01D3/04
Abstract: 一种自合成的纳米硅碳复合材料的制备方法,它属于锂离子电池技术领域。本发明要解决现有球磨法制备纳米级碳硅负极材料时,碳材料结构被破坏、碳硅易团聚的问题。方法:一、Nano‑Si/CNT的制备;二、Nano‑Si/CNT的处理。本发明用于自合成的纳米硅碳复合材料的制备。
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公开(公告)号:CN117263234A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311366779.4
申请日:2023-10-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01G19/00
Abstract: 一种缺陷工程化中空介孔铜掺杂硫化锡纳米球的制备方法,它涉及缺陷工程化中空介孔纳米材料的制备方法。本发明要解决现有金属硫化物纳米粒子电子空穴对结合效率高,光响应及催化性能较差、催化剂形貌不均且尺寸较大的问题。方法:一、制备聚乙烯吡咯烷酮溶液;二、制备浅黄色氧化铜悬浮液;三、制备中空介孔硫化铜纳米球;四、制备缺陷工程化中空介孔铜掺杂硫化锡纳米球。本发明用于缺陷工程化中空介孔铜掺杂硫化锡纳米球的制备。
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公开(公告)号:CN115057473B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202210666430.1
申请日:2022-06-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种氧空位型超薄氧化铋纳米片的制备方法及利用其低频超声诱导产生热效应的方法,它属于声热研究技术领域。本发明要解决现有氧化铋纳米材料难于实现直径方面的纳米宽度,制备方法稳定性差,且声热效果需要高强度、长时间聚焦的问题。制备方法:一、制备氧空位型氧化铋花状结构粉末;二、利用细胞破碎仪进行破碎。利用氧空位型超薄氧化铋纳米片低频超声诱导产生热效应的方法:将氧空位型超薄氧化铋纳米片粉末加入到水中,利用超声探头对氧空位型超薄氧化铋纳米片分散液超声。本发明用于氧空位型超薄氧化铋纳米片的制备及利用其低频超声诱导产生热效应。
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公开(公告)号:CN114181695B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202111512296.1
申请日:2021-12-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种用于检测过氧化氢和葡萄糖浓度的复合型量子点的制备方法,它涉及复合型量子点的制备方法。本发明要解决现有量子点水溶性较差,分散不均匀,光漂白性和稳定性较差,在长时间的UV光照射下容易猝灭;制备核壳结构的复合量子点制备复杂且粒径较大,利用静电吸附结合制备复合量子,结合不紧密,无法充分利用量子点的发射光,导致检测效果较差,无法实现高效的检测能力的问题。制备方法:一、采用水热法制备Si QDs;二、回流法制备CdTe QDs;三、Si‑CdTe QDs的制备。本发明用于检测过氧化氢和葡萄糖浓度的复合型量子点的制备。
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公开(公告)号:CN115137824B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202210774632.8
申请日:2022-07-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种具有热效应的硅担载双金属材料的制备方法,它涉及具有热效应的硅基纳米材料的合成方法。本发明要解决现有方法合成的Sm‑Co双金属材料尺寸过大、磁性团聚严重无法均匀分散的的问题。制备方法:一、合成球状硅纳米颗粒;二、合成硅负载材料;三、制备亲水性的纳米颗粒。本发明用于具有热效应的硅担载双金属材料的制备。
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公开(公告)号:CN115737804A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211360421.6
申请日:2022-11-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种内源性刺激响应的纳米催化肿瘤治疗系统及其制备方法,属于生物医用材料领域。本发明要解决现有肿瘤治疗中纳米酶催化效率低,肿瘤微环境响应敏感度低的问题。本发明纳米催化肿瘤治疗系统是先在钴铁水滑石纳米片表面沉积金纳米粒子,随后在金纳米粒子表面修饰巯基小分子,再共价连接马来亚酰胺。本发明针对TME特有的微酸性和高浓度过氧化氢等理化性质,提出构建以CoFe‑LDHs@Au@MA为核心的纳米复合物治疗体系,利用钴/铁双循环酶促反应,协同Au的光热效应和MA化疗作用构建多模式治疗平台,最大化地利用肿瘤微环境的内源性动力,实现原位肿瘤微环境调。
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公开(公告)号:CN115137824A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210774632.8
申请日:2022-07-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种具有热效应的硅担载双金属材料的制备方法,它涉及具有热效应的硅基纳米材料的合成方法。本发明要解决现有方法合成的Sm‑Co双金属材料尺寸过大、磁性团聚严重无法均匀分散的的问题。制备方法:一、合成球状硅纳米颗粒;二、合成硅负载材料;三、制备亲水性的纳米颗粒。本发明用于具有热效应的硅担载双金属材料的制备。
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公开(公告)号:CN115057473A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210666430.1
申请日:2022-06-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种氧空位型超薄氧化铋纳米片的制备方法及利用其低频超声诱导产生热效应的方法,它属于声热研究技术领域。本发明要解决现有氧化铋纳米材料难于实现直径方面的纳米宽度,制备方法稳定性差,且声热效果需要高强度、长时间聚焦的问题。制备方法:一、制备氧空位型氧化铋花状结构粉末;二、利用细胞破碎仪进行破碎。利用氧空位型超薄氧化铋纳米片低频超声诱导产生热效应的方法:将氧空位型超薄氧化铋纳米片粉末加入到水中,利用超声探头对氧空位型超薄氧化铋纳米片分散液超声。本发明用于氧空位型超薄氧化铋纳米片的制备及利用其低频超声诱导产生热效应。
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公开(公告)号:CN113277591B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202110638197.1
申请日:2021-06-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C02F1/28 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 一种利用magadiite/氧化石墨烯纳米片复合物去除水中重金属离子的方法,它属于吸附分离技术领域,它要解决现有吸附技术对水中的重金属进行净化处理中吸附剂种类少和重金属脱除效率低的问题。方法:以magadiite/氧化石墨烯纳米片复合材料作为吸附剂,加入到重金属离子溶液中,震荡后除去吸附剂,即完成。本发明利用magadiite纳米片‑氧化石墨烯纳米片‑magadiite纳米片可控制的层空间吸附重金属离子,吸附量高,且吸附后重金属离子不易脱落,总金属离子保存在三明治内部空间中,吸附效果稳定,重金属脱除效率,脱除速度快,具有很好地应用前景。本发明过程简单,无污染。本发明应用于去除水中重金属离子。
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