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公开(公告)号:CN108578764A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810386765.1
申请日:2018-04-26
Applicant: 福州大学
CPC classification number: A61L27/10 , A61L27/18 , A61L27/20 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L2300/10 , A61L2300/412 , A61L2430/02 , C08L5/08 , C08L71/02
Abstract: 本发明属于生物功能材料领域,公开了一种生物玻璃/水凝胶复合材料的快速制备方法,该方法包括以下步骤:通过对生物玻璃粉末进行氨基化表面改性,提高其表面活性位点,并合成了双端带有苯甲醛基的聚乙二醇(DFPEG),将其作为凝胶因子交联生物玻璃/壳聚糖复合溶液,可快速制备获得生物玻璃/水凝胶复合材料。该方法简单高效,所用原料价廉易得。所制备的生物玻璃/水凝胶具有良好的生物相容性,可应用于伤口缺损的修补、药物控制缓释、生长因子和细胞培养等生物医用领域。本发明具有工艺简单,操作容易,快速制备等优势,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106219986B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201610557455.2
申请日:2016-07-15
Applicant: 福州大学
IPC: C03C12/00
Abstract: 本发明公开了一种耐铝液腐蚀的微晶玻璃及其制备方法,按质量分数计,其原料组成为:Al2O3 5~15%,B2O3 20~35%,SiO2 15~25%,M2O 20~35%,RO 10~20%;以上各原料质量分数之和为100%;其中RO由Co2O3和MnO2按质量比1:1混合而成。玻璃中的MnO2和Co2O3与金属基体表面的氧化物反应,在界面生成致密的MnFe2O4和CoFe2O4尖晶石层,不仅显著提高微晶玻璃与金属基材的附着力,而且能够隔绝金属基材与空气及铝液,有效阻止基材的热氧化及铝液腐蚀;其次,玻璃中K2O和Na2O不仅能够改善微晶玻璃的流动性,促进烧结过程,而且可提高涂层的抗热震性。
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公开(公告)号:CN108083649A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201810149418.7
申请日:2018-02-13
Applicant: 福州大学
IPC: C03C8/20
CPC classification number: C03C8/20
Abstract: 本发明公开了一种含镍磷酸盐氮氧化物封接玻璃及其制备方法,组分按摩尔分数计,Si3N40-15%、MeO 20-35%(Me=Ca,Mg,Sr的一种或几种)、M2O 5-15%(M=Li,Na,K的一种或几种)、P2O5 45-50%、Ni 0-15%。本发明通过加入的氮化硅能加强玻璃网络结构,而Ni进入玻璃网络结构中,增强了玻璃网络;还能降低表面张力,促进玻璃的烧结性能,并能提高了封接材料的致密度;多余的NiO还调整了磷酸盐封接材料整体的热膨胀系数,减少与金属基材的热膨胀系数失配,有效降低封接界面的应力,提高封接质量;本发明原料简单易得,成本低,达到了实用化和工业化的条件。
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公开(公告)号:CN108046606A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201810147926.1
申请日:2018-02-13
Applicant: 福州大学
IPC: C03C8/24
CPC classification number: C03C8/24
Abstract: 本发明公开了一种含铬磷酸盐氮氧化物封接玻璃及其制备方法,其原料组成按摩尔百分数计为:Si3N4 0‑15%、MeO 20‑35%、M2O 5‑15%、P2O5 45‑50%、Cr 0‑15%,各组成成分的摩尔百分数之和为100%,其中,Me为Ca、Mg、Sr中的一种或几种,M为Li、Na、K中的一种或几种。本发明原料简单易得,成本低,工艺简单、可行,达到了实用化和工业化的条件,且制得的封接玻璃具有良好的化学稳定性、封接性及界面结合力,尤其适用于奥氏体不锈钢的封接。
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公开(公告)号:CN106601373B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201710032779.9
申请日:2017-01-18
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种Ag包裹介孔SiO2导电粉体的制备方法。以介孔SiO2粉体为载体,银盐为前驱体,加入油酸形成均匀的油酸盐包裹体,然后在保护气氛中于500℃~600℃热分解得到Ni/SiO2导电粉体。本发明得到的Ag颗粒小于20nm,在介孔SiO2载体上分散均匀,具有良好的导电性能。本发明制备过程无需还原剂,绿色环保,原料方便易得,操作简便,达到工业化的要求。
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公开(公告)号:CN107572828A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201711026394.8
申请日:2017-10-27
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种铜/锌离子强化齿科微晶玻璃理化性能的方法,选用特征温度较高的含Li、Na和K的齿科微晶玻璃及铜/锌氯化物,通过高温促进离子交换,实现离子半径较大的二价离子(Zn2+、Cu2+)对一价离子的置换。由于半径较大的二价离子占据了半径较小的一价离子(如K+、Li+)位置,在随后冷却过程在玻璃表面形成压应力,从而增强微晶玻璃的断裂强度及韧性。另外,本发明选用的二价铜/锌氯化物拥有较宽的热处理温度区间,可选择更优化的离子交换工艺。所述微晶玻璃处理后具有优良的抗弯强度、断裂韧性、硬度等力学性能,也具有良好的化学稳定性及生物相容性,可用于齿科全瓷修复材料。
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公开(公告)号:CN107369839A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710457574.5
申请日:2017-06-16
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化钌-硅藻土复合负载燃料电池催化剂的制备方法,属于燃料电池催化材料制备技术领域。制备原料组成为RuCl3·3H2O,硅藻土,氯钯酸和还原剂。将RuCl3·3H2O和已前处理的硅藻土溶于水中充分分散搅拌,干燥和煅烧获得氧化钌-硅藻土复合载体,随后加入氯钯酸溶液中充分搅拌,通过液相还原法负载钯纳米催化剂颗粒。复合载体显著改善钯颗粒的分散性,从而提高催化剂对醇类的催化活性和稳定性。本发明制备原料简单易得,工艺稳定,具有产业化前景。
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公开(公告)号:CN107195911A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710458227.4
申请日:2017-06-16
Applicant: 福州大学
CPC classification number: H01M4/9016 , H01M4/8825 , H01M4/9075 , H01M4/925
Abstract: 本发明公开了一种氧化钌‑细菌纤维素复合负载钯基燃料电池催化剂的制备方法,属于燃料电池催化材料制备技术领域。制备原料组成为RuCl3·3H2O,细菌纤维素,氯钯酸和还原剂。将RuCl3·3H2O和已前处理的细菌纤维素溶于水中充分分散搅拌,干燥和煅烧获得氧化钌‑细菌纤维素复合载体,随后加入氯钯酸溶液中充分搅拌,通过液相还原法负载钯纳米催化剂颗粒。复合载体显著改善钯颗粒的分散性,从而提高催化剂对醇类的催化活性和稳定性。本发明制备原料简单易得,工艺稳定,具有产业化前景。
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公开(公告)号:CN107043215A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710273036.0
申请日:2017-04-25
Applicant: 福州大学
IPC: C03C8/24
CPC classification number: C03C8/24
Abstract: 本发明公开了一种La2O3改性的低温封接玻璃及其制备和使用方法,原料组成为ZnO、Na2O、P2O5、La2O3,其摩尔比为33~45:15~25:22~40:5~25。通过引入La3+离子,利用其高场强吸引O2‑离子,促进PO3向PO4转变,增强玻璃网络稳定性,从而提高其热稳定性。高浓度La2O3的添加,作为中间体增强剂,可显著改善玻璃与基材的润湿。通过引入高浓度的ZnO与P2O5,发挥二者的协调作用,使该玻璃的转变温度范围降低至350‑425℃;Na2O可降低玻璃的熔化温度,而且能够进一步改善其封接性能。本发明的玻璃适用于LED荧光粉封接、电子材料以及其他低温封接领域。
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公开(公告)号:CN106935872A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710131844.3
申请日:2017-03-07
Applicant: 福州大学
IPC: H01M4/92 , H01M8/1011
Abstract: 本发明公开了一种沉淀剂改性的燃料电池阳极催化剂的制备方法,属于燃料电池催化材料制备技术领域。制备原料组成为沉淀剂,CeCl3·7H2O,活性炭,氯钯酸和还原剂。其中表面活性剂为尿素,氢氧化钠,氨水中的一种或几种。反应条件为室温或油浴加热。沉淀剂制备的CeO2具有金红石结构,以CeO2和活性炭材料获得复合载体,以氯钯酸为贵金属前驱体,通过液相还原法负载钯纳米催化剂颗粒。复合载体显著改善Pd颗粒的分散性,进而提高催化剂对醇类的催化活性和稳定性。本发明制备原料简单易得,工艺稳定,达到了工业化的条件。
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