-
公开(公告)号:CN119531007A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411836059.4
申请日:2024-12-13
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 , 国纳科技(昆山)有限公司
Abstract: 本发明提供一种抗菌可降解纤维的制备方法,将壳聚糖和柠檬酸加入到聚乙二醇溶液搅拌均匀得到抗菌性的聚乙烯醇溶液;将聚乳酸、甲壳胺、超抗菌性的聚乙烯醇1、相容剂聚乙烯醇接枝改性聚左旋乳酸和聚己内酯份、抗氧剂份和润滑剂份在高速混合机混合得到物料1;物料1从主喂料口加入平行双螺杆挤出机中造粒得到粒料物料2;物料2真空干燥得到物料3;物料3置入螺杆型纺丝机进行熔融纺丝制得抗菌可降解纤维。将抗菌功能性成分壳聚糖和聚乙烯醇与水溶性的可降解纤维基材之间良好的结合,以同时达到良好的功能性、可纺性以及力学强度。制得的材料具有抗菌性能强、抗菌谱广、成本低廉、绿色环保等特点,具有良好的市场应用前景。
-
公开(公告)号:CN118975947A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411100087.X
申请日:2024-08-12
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 , 国纳科技(昆山)有限公司
IPC: A61K8/58 , A61K8/34 , A61K8/44 , A61K8/41 , A61K8/49 , A61K8/86 , A61K8/81 , A61K8/36 , A61K8/04 , A61Q5/12 , A61Q5/00
Abstract: 本发明提供一种吸油蓬松免洗干发喷雾的制备方法及其产品,将长链烷基胺溶于醇溶液中标记为溶液A;分别取含硅化合物、酸和表面活性剂使其摩尔量比1:0.5:0.01‑1:3:1标记为溶液B;将溶液B缓慢滴加到溶液A中,室温下搅拌离心、洗涤干燥,得吸油蓬松颗粒;按100份重量计:吸油蓬松微粒2~10份;丁二醇0.1‑1份;甘油0.1‑1份;EDTA二钠0.1‑1份;西曲氯铵0.1‑1份;余量为推进剂,得到所制的干发蓬松喷雾。迅速吸取头发油污、蓬松发质微粒及其相应的该吸油微粒具有较大的比表面积,非常好的分散性,且制备工艺简单,以其作为重要组分制备的干发喷雾,喷涂后不容易出现凝聚团聚现象,具有良好的市场应用前景。
-
公开(公告)号:CN116666749A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310054891.8
申请日:2023-02-03
Applicant: 国纳科技(昆山)有限公司 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0569 , H01M10/058 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种锂电池用氟代溶剂型高压电解液及其应用,属于锂离子电池技术领域。所述锂电池用氟代溶剂型高压电解液由有机溶剂、锂盐,所述锂盐为LiPF6,溶剂为碳酸酯类和氟代链状及环状碳酸酯类溶剂。所述电解液所需原料成本较低、制备简单、高压性能优越,其应用于以高镍材料(NCM811)为正极的锂离子电池时,电池的电化学性能尤其是循环性能得到明显提升。
-
公开(公告)号:CN118745023A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202411129847.X
申请日:2024-08-16
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 , 国纳科技(昆山)有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于电磁辐射的水体净化装置,包括连接外接电源的阴极(1)、阳极(2),还包括微波发生器(3),外接电源通过阴极(1)、阳极(2)与微波发生器(3)连接,所述的微波发生器(3)通过浸入水体中的阴极板(4)和阳极板(5)进行水体净化;其中,所述的微波发生器(3)包括基础脉冲信号(100),并联的三个高压脉冲发生器一(200)、高压脉冲发生器二(201)、高压脉冲发生器三(203),对三个高压脉冲发生器的信号进行整合的脉冲整合室(300),以及高压脉冲信号整合后输出高压脉冲(400)。采用高能电磁脉冲对水体内微生物进行消杀,可有效防止水体内滋生细菌和各类微生物。适用于各类水体净化。
-
公开(公告)号:CN119433496A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411573618.7
申请日:2024-11-06
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 , 国纳科技(昆山)有限公司
IPC: C23C16/40 , C23C16/455 , C23C16/06
Abstract: 本发明公开一种绝缘防水抗菌涂层结构及制备方法,在清洁后的样品表面用原子层沉积Al2O3层,然后沉积一层高分子敷形涂层、采用提拉浸渍方法在表面生长一层Ag,最后在表面用原子层沉积生长ZnO涂层。本发明一方面解决了涂层在样品表面易脱落的问题,采取多层膜的方式,每层膜之间兼容性较好,且可以充分利用各涂层在绝缘、防水、抗菌领域的优势,实现对待修饰样品功能的全方位提升,本发明可用于对电子器件、医疗器械、器件封装、文物印刷品等的绝缘、防水、抗菌和防霉保护。本发明还提供了制备方法,所采用的工艺方法具有很好的保形性,可实现对复杂结构和表面的全方位修饰,设备和工艺成熟度高,成本低,易于批量生产。
-
公开(公告)号:CN116315111A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310054883.3
申请日:2023-02-03
Applicant: 国纳科技(昆山)有限公司 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M10/0569 , H01M10/0568 , H01M10/0567 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种耐压高压多锂盐电解液的制备方法其应用,属于锂离子电池技术领域。所述高压电解液由有机溶剂、锂盐,所述锂盐包括高氯酸锂、四氟硼酸锂、二草酸硼酸锂、双(三氟甲基磺酰)亚胺锂、双氟磺酰亚胺锂或双(全氟乙基磺酰)亚胺锂等。所述高温电解液所需原料成本较低、制备简单、高压性能优越,其应用于以镍锰酸锂材料为正极的锂离子电池时,电池的电化学性能得到明显提升。
-
公开(公告)号:CN119506005A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411974528.9
申请日:2024-12-31
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 , 国纳科技(昆山)有限公司
IPC: C11B9/02
Abstract: 本发明公开了一种低共熔溶剂提取芹菜籽精油的方法及其产品和应用。本发明首先将芹菜籽粉碎过筛,得到芹菜籽粉末。芹菜籽粉末和低共熔溶剂按照质量比1∶4混合,在温度50‑70℃之间,反应60min。随后进行水蒸气蒸馏,收集蒸馏得到的挥发油干燥后即为芹菜籽精油。本发明采用低共熔溶剂提取芹菜籽精油,成本低,操作方便。本发明提取的芹菜籽精油,对于DPPH阴离子自由基具有较强的清除能力,具备良好的抗氧化性,可广泛应用于调味品、医药和化妆品等领域。
-
公开(公告)号:CN119349590A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411530480.2
申请日:2024-10-30
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 , 国纳科技(昆山)有限公司
Abstract: 本发明公开一种多孔二氧化硅微球的制备方法,首先合成多孔结构的SiO2,通过控制前驱体种类、各前驱体比例和反应调控,调控多孔结构的粒度和孔结构;然后进行热处理,得到多孔SiO2微球;在乙醇溶液中,用有机硅对SiO2微球进行表面修饰,得到有机硅修饰的SiO2微球;最后,使用有中药提取物浸渍‑冷冻干燥进行修饰,得到功能化多孔SiO2微球。本发明制备的多孔SiO2微球,一方面具有非常高的吸油值、铺展性,另外,用具有消炎消肿效果的中药提取物进行修饰,可用于化妆品,一方面具有遮瑕、增白、遮挡紫外线功能,另一方面可以消炎,防止长期使用时皮肤微创伤口发炎。
-
公开(公告)号:CN118994507A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411086081.1
申请日:2024-08-08
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 , 国纳科技(昆山)有限公司
IPC: C08F293/00 , A61K47/34 , A61K9/14 , A61P35/00
Abstract: 本发明提供一种单链聚合物纳米粒子及其制备方法,采用原子转移自由基聚合法制备两亲性嵌段高分子FA‑POEGMA‑b‑P(FPMA‑co‑DEA),与交联剂反应形成分子链内交联的纳米粒子。所制备的单链聚合物纳米粒子负载疏水性化疗药物,以聚集体形式进行体内循环,靶向富集至肿瘤后,酸性微环境使其质子化解聚,粒径大小发生转变,极易穿透深层肿瘤组织。叶酸配基加速单链聚合物纳米粒子被肿瘤细胞摄取。本发明的单链聚合物纳米粒子实现抗肿瘤药物靶向‑深度递送,将抗肿瘤药物准确、安全地递送到肿瘤细胞内,优化治疗效果。
-
公开(公告)号:CN118993089A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411100085.0
申请日:2024-08-12
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 , 国纳科技(昆山)有限公司
IPC: C01B33/12
Abstract: 本发明提供一种用于化妆品中的高分散性二氧化硅的制备方法,将长链烷基胺溶于醇溶液中,使其浓度为5~100 g/L,标记为溶液A;分别取含硅化合物、酸和表面活性剂使其摩尔量比1:0.5:0.01‑1:3:1,标记为溶液B;将溶液B缓慢滴加到溶液A中,室温下搅拌2~30 h,将产物经过离心、用乙醇和去离子水洗涤3~5次,60~80℃烘箱干燥,得最终产物。可增加材料表面的比表面积,大幅提高材料的控油和肤质改良性能,并且具备非常好的分散性,且制备工艺简单,制备的成本低,对进一步推进SiO2材料在化妆品中的应用具有重要价值。
-
-
-
-
-
-
-
-
-