-
公开(公告)号:CN116407674A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310331991.0
申请日:2023-03-30
Applicant: 东北林业大学
IPC: A61L26/00
Abstract: 本发明涉及生物医用技术,其制备方法是一种载有单宁酸的高强度可自愈抗菌水凝胶,包括羧甲基壳聚糖(CMCS)和聚乙烯醇(PVA)混合交联,引入单宁酸(TA)作为药物载体,通过简单的一锅法获得高强度、自愈合及pH响应缓控释的CMCS/PVA/T‑B抗菌水凝胶;通过TA的加入,在交联剂的作用下,使材料在短时间内迅速成胶,切断后可在1h内自愈合,CMCS/PVA/T‑B复合水凝胶的断裂伸长率最大可达1102.06%以上,在磷酸盐缓冲液中250h的药物释放率为61.59%,在不同pH下具有响应性缓控释,且通过抗菌实验表明对金黄色葡萄球菌S.aureus和大肠杆菌E.coli在7h抗菌率在90%左右。本发明制得的水凝胶材料在组织工程、载药工程等领域中均具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN119838635A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510003200.0
申请日:2025-01-02
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供了一种S型异质结光催化复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明采用多孔二氧化铈来构建光催化复合材料,其多孔性能够提供丰富的活性位点;本发明利用PBA构建光催化复合材料可以有效地促进PBA的电荷向二氧化铈转移,提高载流子迁移率,并最大程度地提高催化剂的氧化还原能力;本发明采用金来构建光催化复合材料,金可以加速电子转移,提高电子空穴的分离速率,进而提高光催化的催化活性。本发明提供的光催化复合材料的S型异质结加速了载流子迁移效率,提升光催化剂的氧化还原能力,能够实现催化材料同时保留电子的强氧化能力和空穴的强还原能力,以解决传统二氧化铈宽带隙、低载流子迁移效率的问题。
-
公开(公告)号:CN119797412A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510003202.X
申请日:2025-01-02
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供了一种三维有序多孔二氧化铈及其制备方法和应用,属于催化剂技术领域。本发明在制备过程中控制模板剂的直径,调节三维有序多孔二氧化铈的孔径和孔结构,其孔径能够与一定波长的光波相匹配,光可以在三维有序多孔结构中传播并阻止产生布拉格衍射,有利于能带隙的产生,而且也可以有效提高光催化反应过程中气‑固‑液的接触效率,增加了二氧化铈的比表面积,提供更多的反应活性位点,同时富含氧空位,提高了其催化活性。
-
公开(公告)号:CN116586066A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310332224.1
申请日:2023-03-30
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01J23/78 , B01J23/72 , B01J35/00 , C01B32/40 , C07C1/12 , C07C1/02 , C07C9/04 , B01D53/86 , B01D53/62
Abstract: 本发明属于光催化材料制备技术领域,特别涉及一种以金属氧化物为保护层的光催化材料的制备与应用。本发明以设计制备一种以氧化亚铜(Cu2O)为核,以金属氧化物为保护层的光催化复合材料,并深入探究了其在光催化二氧化碳还原领域的应用。Cu2O存在易被光腐蚀的缺点,以金属氧化物作为保护层不仅可以增加光催化材料对CO2的吸附能力,还可以阻挡光照对Cu2O的腐蚀,为光催化材料提供更多反应活性位点,提升光催化还原CO2的转化率。在一系列金属氧化物中,Cu2O@MgO光催化复合材料具有较大比表面积和对CO2较强的吸附能力,并且具有高温状态不分解的特点。通过调节MgO在Cu2O@MgO光催化复合材料中的比例,可以调控气体产物(CO和CH4)的生成速率与转化率,其中,在最佳比例条件下,Cu2O@MgO光催化复合材料对CO2转化率高达97.5%,对CH4的选择性为86.8%。
-
公开(公告)号:CN116474773A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310332213.3
申请日:2023-03-30
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明属于半导体光催化材料制备技术领域,特别涉及一种用于二氧化碳还原的核壳结构光催化材料的制备与应用。本发明以氯化铜、抗坏血酸和硝酸镁为原料,经超声、浸渍、冷却、离心和煅烧制备得到一种具有核壳结构的Cu2O@MgO八面体光催化复合材料,并深入探究了其在光催化二氧化碳还原领域的应用。独特的八面体核壳结构使Cu2O@MgO复合材料具有较高的二氧化碳吸附量和丰富的反应活性位点,且能带结构可调控。此外,八面体的核壳结构不仅阻止了Cu2O光腐蚀的问题,还提高了二氧化碳还原产生CH4的选择性。在可见光的照射下,Cu2O@MgO复合材料光催化二氧化碳还原生产CH4的生成速率高达46.1μmolg‑1h‑1,选择性为86.8%,二氧化碳转化率高达97.5%。
-
-
-
-