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公开(公告)号:CN117504822A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311623495.9
申请日:2023-11-30
Applicant: 大连医科大学附属第二医院 , 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种负载金属纳米炭球及其制备方法和应用,属于吸附剂技术领域。本发明将含氮碳源、双氰胺和聚四氟乙烯混合,得到混合粉末,加入甲酰胺和水中后加入硫酸钙和/或十二烷基硫酸钠进行沉淀,双氰胺能够稳定骨架,聚四氟乙烯、硫酸钙和/或十二烷基硫酸钠作为助沉淀剂,使得各原料在排斥力下发生沉淀,得到多孔沉淀物,再浸渍金属盐溶液后进行焙烧,得到负载金属纳米炭球,提高炭球的吸附性能,同时制备的碳球表面光滑、强度高、无粉尘、床层压降小,能适用于血液透析。实施例的结果显示,本发明制备的炭球对甲烷的吸附量高达650mg/g,氮气吸附量达到400mg/g,对尿酸的吸附率达到51%。
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公开(公告)号:CN117985679A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211358370.3
申请日:2022-11-01
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所 , 大连医科大学附属第二医院
Abstract: 本申请公开了一种纳米空心炭球的制备方法,包括如下步骤:在包含乙醇、甲醇、叔丁醇、水、氨水的混合溶液体系中,制得二氧化硅微球做为模板剂,以间苯二酚甲醛共聚物为碳源,通过沉积沉淀法制备碳源低聚物包覆的二氧化硅微球颗粒,再经过热处理和刻蚀后制得纳米空心炭球。通过控制反应溶液体系,控制纳米空心炭球在100~200nm,基于癌变肿瘤组织和人体正常组织之间的保留效应(EPR),所制备的低尺寸纳米空心炭球具有更高的载药能力,为抗癌药物的靶向治疗提供了新的药物载体材料。
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公开(公告)号:CN117982447A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211358757.9
申请日:2022-11-01
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所 , 大连医科大学附属第二医院
IPC: A61K9/50 , A61K31/704 , A61K45/00 , A61K47/04 , A61P35/00
Abstract: 本申请公开了一种载药的纳米空心炭球,包括药物核心部,所述药物核心部外侧包覆有炭壳层。本申请还公开了一种载药的纳米空心炭球的制备方法,至少包括将纳米空心炭球作为载体与药物溶液混合,通过避光载药过程进行药物的负载。本申请在靶向抗癌药物中的应用采用纳米空心炭球进行药物负载,因其具有较大的空腔结构而具有更高的载药能力,将载药用的纳米空心炭球直径尺寸控制为100~200nm,基于癌变肿瘤组织和人体正常组织之间的保留效应(EPR),实现对癌变组织患处的有效药物释放,具有较高的被动靶向性。
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公开(公告)号:CN117504822B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202311623495.9
申请日:2023-11-30
Applicant: 大连医科大学附属第二医院 , 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种负载金属纳米炭球及其制备方法和应用,属于吸附剂技术领域。本发明将含氮碳源、双氰胺和聚四氟乙烯混合,得到混合粉末,加入甲酰胺和水中后加入硫酸钙和/或十二烷基硫酸钠进行沉淀,双氰胺能够稳定骨架,聚四氟乙烯、硫酸钙和/或十二烷基硫酸钠作为助沉淀剂,使得各原料在排斥力下发生沉淀,得到多孔沉淀物,再浸渍金属盐溶液后进行焙烧,得到负载金属纳米炭球,提高炭球的吸附性能,同时制备的碳球表面光滑、强度高、无粉尘、床层压降小,能适用于血液透析。实施例的结果显示,本发明制备的炭球对甲烷的吸附量高达650mg/g,氮气吸附量达到400mg/g,对尿酸的吸附率达到51%。
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公开(公告)号:CN119608185B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510172958.7
申请日:2025-02-17
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J23/89 , B01J37/03 , B01J37/08 , B01J35/34 , B01J35/61 , C02F1/72 , C02F101/18 , C02F101/30
Abstract: 本申请公开了一种用于过一硫酸盐氧化法同时去除废水中氰化物和有机物的催化剂及其制备方法和应用,属于化学化工领域,具体催化剂制备技术领域。该制备方法引入钼、铈、钒等金属氧化物作为基底,并进行钴和镍的精确掺杂和贵金属纳米颗粒的负载,在确保金属元素均匀分布的同时,通过表面修饰强化了催化剂的结构稳定性、抗烧结能力以及在高温复杂反应条件下长期保持高效表现,该方法制备的催化剂在过一硫酸盐氧化法同时去除废水中氰化物(游离氰及络合氰)和有机物中应用,具有极佳的催化活性,对于废水中100pmm氰化物(游离氰及络合氰)和200mg/LCOD有机物,能极快得达到90%以上的降解率,具有优异的降解效果和反应速率。
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公开(公告)号:CN119683621A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202311237834.X
申请日:2023-09-22
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C01B32/318 , A61M1/36 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , B01D53/02 , B01D15/08 , B01J27/24 , B01J32/00 , B01J35/51
Abstract: 本申请公开了一种氮掺杂球形活性炭及其制备方法和应用,将含有环氧树脂、固化剂、有机溶剂的原料混合,得到混合液,将混合液滴入热油柱中,经交联、固化、成球和干燥,得到热固性环氧树脂球;进一步经高温炭化,得到所述氮掺杂球形活性炭。本申请所述的制备方法简单,可以连续操作。得到的球形活性炭尺寸均一。
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公开(公告)号:CN119683600A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202311236563.6
申请日:2023-09-22
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M4/96 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本申请公开了一种3D分级结构硬碳材料及其制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:S1、向含有乳化剂、稳定剂、聚乙烯醇、水的混合液中,加入二乙烯苯、苯乙烯、致孔剂、引发剂,得到悬浊液;S2、将步骤S1中得到的悬浊液,加热反应,得到苯乙烯二乙稀苯共聚物;S3、将步骤S2中得到的苯乙烯二乙稀苯共聚物,预氧化,炭化,得到所述3D分级结构硬碳材料。通过微悬浮聚合的方法制备尺寸在2~40μm的尺寸均匀的3D分级的聚苯乙烯基碳花状微球,在保持材料高暴露的同时增加粒径从而利于分离。克服现有技术中水热法合成3D分级结构的聚苯乙烯基碳材料合成的粒径小于1μm,不利于大规模过滤的问题。
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公开(公告)号:CN119660739A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202311578929.8
申请日:2023-11-23
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C01B32/354 , C01B32/348 , C01B32/324
Abstract: 本申请公开了一种利用废弃树脂制备的球形活性炭及其制备方法。包括以下步骤:将废弃离子交换树脂与含有多羟基化合物、可溶性盐的水溶液进行混合,干燥,炭化,酸洗,水洗,得到所述球形活性炭。制备工艺简单,将废弃树脂类固体废弃物经过一步改性转化为高价值的球形活性炭。
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公开(公告)号:CN119638047A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510172957.2
申请日:2025-02-17
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C02F1/72 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/889 , C02F101/38
Abstract: 本申请公开了一种乙腈废水深度处理工艺及整体型催化剂,属于废水处理技术和环境功能材料技术领域。本申请利用过渡金属掺杂铝溶胶一步法制备氧化铝整体型催化剂,用于高温芬顿氧化处理乙腈废水。该工艺结合了过渡金属掺杂铝溶胶整体型催化剂的高活性与高温芬顿氧化的强氧化能力,有效解决了乙腈废水难以降解的问题,乙腈废水经过处理后可以达标排放,具有处理效率高、能耗低、无二次污染等优点。
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公开(公告)号:CN119608185A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510172958.7
申请日:2025-02-17
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J23/89 , B01J37/03 , B01J37/08 , B01J35/34 , B01J35/61 , C02F1/72 , C02F101/18 , C02F101/30
Abstract: 本申请公开了一种用于过一硫酸盐氧化法同时去除废水中氰化物和有机物的催化剂及其制备方法和应用,属于化学化工领域,具体催化剂制备技术领域。该制备方法引入钼、铈、钒等金属氧化物作为基底,并进行钴和镍的精确掺杂和贵金属纳米颗粒的负载,在确保金属元素均匀分布的同时,通过表面修饰强化了催化剂的结构稳定性、抗烧结能力以及在高温复杂反应条件下长期保持高效表现,该方法制备的催化剂在过一硫酸盐氧化法同时去除废水中氰化物(游离氰及络合氰)和有机物中应用,具有极佳的催化活性,对于废水中100pmm氰化物(游离氰及络合氰)和200mg/LCOD有机物,能极快得达到90%以上的降解率,具有优异的降解效果和反应速率。
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