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公开(公告)号:CN113730574A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202010479043.8
申请日:2020-05-29
Applicant: 中国科学院宁波工业技术研究院慈溪生物医学工程研究所 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: A61K41/00 , A61K47/64 , A61K47/54 , A61K47/61 , A61K47/69 , A61P35/00 , A61K49/12 , A61K49/18 , B82Y5/00 , B82Y15/00
Abstract: 本申请公开了一种复合纳米材料以及制备方法、应用。一种复合纳米材料,所述复合纳米材料包括磁共振成像纳米粒子和还原二氧化钛纳米粒子;所述磁共振成像纳米粒子的粒径小于所述还原二氧化钛纳米粒子;所述磁共振成像纳米粒子附着在所述还原二氧化钛纳米粒子的表面;其中,所述还原二氧化钛纳米粒子为经过还原处理的二氧化钛纳米粒子。本申请将磁共振成像纳米粒子(例如Gd2O3)的T1磁共振成像与bTiO2的光热治疗整合在一起,获得诊疗一体的纳米复合物。有望实现肿瘤的早期诊断、精确定位、原位治疗,以及在治疗过程中的实时追踪与预后监测,可以更好的应用于肿瘤治疗。
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公开(公告)号:CN107364839B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201610312440.X
申请日:2016-05-11
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C01B21/064 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一类氮化硼分散剂、液相剥离二维B3N4纳米片的方法及其应用。所述氮化硼分散剂包括能够通过物理作用与氮化硼结合而使氮化硼稳定分散于分散介质中的苯胺低聚物。本发明利用易于合成、低成本的苯胺低聚物作为氮化硼分散剂,并将该分散剂与氮化硼在分散介质,例如有机溶剂中简单混合,通过两者之间的物理相互作用,即可大幅提升氮化硼,特别是氮化硼二维纳米材料在有机溶剂中的分散度及分散稳定性;而且,籍由所述苯胺低聚物,还可以通过简单的液相剥离方法获得氮化硼纳米片,其无损于氮化硼的物理结构和化学性能;另外本发明中应用于氮化硼分散或氮化硼纳米片剥离的分散介质可以循环使用,能够降低成本、减少有机物排放,利于规模化实施。
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公开(公告)号:CN107033539B
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201611009814.7
申请日:2016-11-17
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种环氧树脂氮化硼纳米复合材料及其制备方法。所述制备方法包括:将氮化硼粉体或者六方氮化硼二维纳米片(简称氮化硼纳米片)与苯胺低聚物和/或其衍生物在溶剂中混合,获得氮化硼纳米片的分散液;将氮化硼纳米片的分散液与环氧树脂均匀混合形成混合物,之后脱除所述混合物中的溶剂,获得环氧树脂氮化硼复合物;以及,将环氧树脂氮化硼复合物与固化剂均匀混合。本发明利用苯胺低聚物及其衍生物与氮化硼的物理相互作用,无需苛刻化学反应等,仅仅通过物理搅拌或超声等方式,就可以剥离制得氮化硼纳米片,进而可采用所获氮化硼纳米片与环氧树脂等简单复合形成环氧树脂氮化硼纳米复合材料,其具有优异的力学和耐磨性能等。
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公开(公告)号:CN108299997A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201610672426.0
申请日:2016-08-15
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D127/12 , C09D175/04 , C09D183/04 , C09D177/10 , C09D133/20 , C09D179/08 , C09D123/06 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D7/65
Abstract: 本发明公开了一种纤维增强防腐涂料及其制备方法和应用。所述纤维增强防腐涂料包括基体树脂、改性纤维、石墨烯粉、滑石粉、硫代硫酸钠、钛白粉,偶联剂以及有机溶剂等,所述改性纤维主要由聚合物纤维与反应型活性分散剂等混合反应形成。本发明的防腐涂料使用经特殊处理的聚合物纤维作为功能填料,有效提高了由该涂料形成的涂层的耐冲击性能,使之应用在海工设施的浪花飞溅区等处时,能够有效缓解浪花冲击给涂层造成的疲劳开裂和剥离,而且在浪花冲击拍打时,还可将冲击力有效吸收转化,避免冲击力对涂层造成的疲劳损伤。同时本发明防腐涂料的制备方法简单,易于大规模制备,可广泛应用于海工设施等领域,并有效减少腐蚀所造成的损失。
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公开(公告)号:CN106751458A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611009802.4
申请日:2016-11-17
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
CPC classification number: C08K7/24 , C08K5/20 , C08K2201/011 , C08L2201/08 , C08L63/00 , C08L63/04
Abstract: 本发明公开了一种环氧树脂碳纳米管复合材料及其制备方法。所述的制备方法包括:将碳纳米管与苯胺低聚物和/或其衍生物在溶剂中混合,获得碳纳米管分散液,将碳纳米管分散液与环氧树脂均匀混合形成混合物,之后脱除所述混合物中的溶剂,获得环氧树脂碳纳米管复合物;以及,将环氧树脂碳纳米管复合物与环氧固化剂均匀混合。本发明的环氧树脂碳纳米管复合材料具有优异力学性能、耐高温性能及耐磨性能,可以作为优良的高分子自润滑材料使用,同时其制备工艺简单,原料来源广泛,利于规模化实施。
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公开(公告)号:CN107365259B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201610310516.5
申请日:2016-05-11
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07C211/54 , C07C233/43 , B01F17/16 , B01F17/22 , C01G39/06 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一类二硫化钼(MoS2)分散剂、二硫化钼分散体、其制备方法及应用。所述二硫化钼分散剂包括能够通过物理作用与二硫化钼结合而使二硫化钼稳定分散于常规溶剂等分散介质内的苯胺低聚物和/或苯胺低聚物衍生物。本发明利用成本低廉的苯胺低聚物和/或其衍生物作为二硫化钼分散剂,并将该分散剂与二硫化钼在分散介质中简单混合,通过两者之间的物理相互作用,即可利用简单的液相剥离方法获得二硫化钼二维纳米片,其无损于二硫化钼的物理结构和化学性能,操作过程简单,利于大规模实施,且剥离的二硫化钼二维纳米片质量高,在半导体、能源、耐磨润滑涂料、复合材料等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108299996B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201610670042.5
申请日:2016-08-15
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D127/12 , C09D175/04 , C09D183/04 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/65 , C09D7/62 , C08J5/06
Abstract: 本发明公开了一种改性纤维增强型防腐涂料、其制备方法与应用。所述改性纤维增强型防腐涂料包括基体树脂、石墨烯粉、滑石粉、硫代硫酸钠、钛白粉、多巴胺改性纤维、偶联剂,硅灰石粉和溶剂等组分。本发明的防腐涂料使用多巴胺改性聚合物短纤作为功能填料,既可通过多巴胺的改性增强聚合物短纤与树脂之间的结合力,亦可利用聚合物的韧性有效提高由该防腐涂料形成的涂层的耐冲击性能,使得该涂层用在海工设施的浪花飞溅区时,能够有效缓解浪花冲击造成的涂层疲劳开裂和剥离,特别是在浪花冲击拍打时,可以将冲击力有效吸收转化,避免冲击力对涂层造成疲劳损伤。同时本发明的防腐涂料制备方法简单,条件易控,适于大规模生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108299996A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201610670042.5
申请日:2016-08-15
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D127/12 , C09D175/04 , C09D183/04 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/65 , C09D7/62 , C08J5/06
Abstract: 本发明公开了一种改性纤维增强型防腐涂料、其制备方法与应用。所述改性纤维增强型防腐涂料包括基体树脂、石墨烯粉、滑石粉、硫代硫酸钠、钛白粉、多巴胺改性纤维、偶联剂,硅灰石粉和溶剂等组分。本发明的防腐涂料使用多巴胺改性聚合物短纤作为功能填料,既可通过多巴胺的改性增强聚合物短纤与树脂之间的结合力,亦可利用聚合物的韧性有效提高由该防腐涂料形成的涂层的耐冲击性能,使得该涂层用在海工设施的浪花飞溅区时,能够有效缓解浪花冲击造成的涂层疲劳开裂和剥离,特别是在浪花冲击拍打时,可以将冲击力有效吸收转化,避免冲击力对涂层造成疲劳损伤。同时本发明的防腐涂料制备方法简单,条件易控,适于大规模生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113730574B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202010479043.8
申请日:2020-05-29
Applicant: 中国科学院宁波工业技术研究院慈溪生物医学工程研究所 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: A61K41/00 , A61K47/64 , A61K47/54 , A61K47/61 , A61K47/69 , A61P35/00 , A61K49/12 , A61K49/18 , B82Y5/00 , B82Y15/00
Abstract: 本申请公开了一种复合纳米材料以及制备方法、应用。一种复合纳米材料,所述复合纳米材料包括磁共振成像纳米粒子和还原二氧化钛纳米粒子;所述磁共振成像纳米粒子的粒径小于所述还原二氧化钛纳米粒子;所述磁共振成像纳米粒子附着在所述还原二氧化钛纳米粒子的表面;其中,所述还原二氧化钛纳米粒子为经过还原处理的二氧化钛纳米粒子。本申请将磁共振成像纳米粒子(例如Gd2O3)的T1磁共振成像与bTiO2的光热治疗整合在一起,获得诊疗一体的纳米复合物。有望实现肿瘤的早期诊断、精确定位、原位治疗,以及在治疗过程中的实时追踪与预后监测,可以更好的应用于肿瘤治疗。
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公开(公告)号:CN107364839A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201610312440.X
申请日:2016-05-11
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C01B21/064 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一类氮化硼分散剂、液相剥离二维B3N4纳米片的方法及其应用。所述氮化硼分散剂包括能够通过物理作用与氮化硼结合而使氮化硼稳定分散于分散介质中的苯胺低聚物。本发明利用易于合成、低成本的苯胺低聚物作为氮化硼分散剂,并将该分散剂与氮化硼在分散介质,例如有机溶剂中简单混合,通过两者之间的物理相互作用,即可大幅提升氮化硼,特别是氮化硼二维纳米材料在有机溶剂中的分散度及分散稳定性;而且,籍由所述苯胺低聚物,还可以通过简单的液相剥离方法获得氮化硼纳米片,其无损于氮化硼的物理结构和化学性能;另外本发明中应用于氮化硼分散或氮化硼纳米片剥离的分散介质可以循环使用,能够降低成本、减少有机物排放,利于规模化实施。
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