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公开(公告)号:CN118807004A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410850746.5
申请日:2024-06-27
申请人: 北京化工大学
摘要: 硅(IV)酞菁‑季铵盐在作为光动力‑阳离子联合抗菌涂层中的应用,应用步骤如下:季铵盐化的壳聚糖和氨基化的硅(IV)酞菁以摩尔比1:2混合,再加入京尼平,得到混合溶液,所述的京尼平的浓度为0.5mg/mL~30mg/mL;将表面修饰氨基的片材置于上述混合溶液中进行反应,得到硅(IV)酞菁‑季铵盐涂层修饰的片材。硅(IV)酞菁‑季铵盐涂层实现了光动力‑阳离子的联合抗菌效果,弥补了仅凭阳离子接触抗菌在细菌感染严重时不能有效杀灭所有细菌的问题,还提升了非阳离子型光敏剂的抗菌效率。
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公开(公告)号:CN107670507B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201710946697.5
申请日:2017-10-12
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: B01D61/36
摘要: 一种采用渗透汽化法分离与浓缩离子液体的方法涉及膜分离领域。其特征在于采用交联的聚乙烯醇作为致密层,涂敷于超滤膜支撑层上,交联制得渗透汽化复合膜。使用渗透汽化膜组器分离与浓缩离子液体水溶液,渗透汽化复合膜在离子液体水溶液中有较高的稳定性和抗污染性能,并呈现出优异的性能,可处理5至80%质量浓度的离子液体溶液,其中水通量达到4‑15kg/m2·h,对离子液体截留率达99.00‑99.99%。膜加工方法简单有效、操作工艺简单、处理量大、可实现浓缩大量离子液体的目的。并且过程环保、无毒害副产物。
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公开(公告)号:CN103779548B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201410064068.6
申请日:2014-02-25
申请人: 北京化工大学
摘要: 本发明涉及一种碳纳米纤维薄膜及其制备方法,其含有碳纳米纤维和锡氧化物,锡氧化物掺杂有磷或硼,掺杂磷或硼的锡氧化物纳米颗粒均匀分布于碳纤维内部,并呈非晶态;碳纳米纤维相互交织呈网状结构,其解决了碳纳米纤维在锂离子电池充放电过程中库伦效率低、容量损失较大、锡氧化物的导电性差、易团聚等技术问题。本发明可广泛用于电池材料的制备领域。
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公开(公告)号:CN117486251A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311411958.5
申请日:2023-10-27
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: C01F7/785 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F101/20
摘要: 本发明涉及水处理技术领域,公开了一种水滑石粉体及其制备方法和应用。所述水滑石粉体的主体层板中的二价金属阳离子为Mg2+,三价金属阳离子为Fe3+和Al3+,层间阴离子为Cl‑或NO3‑。将MgCl2、FeCl3和AlCl3的混合水溶液或Mg(NO3)2、Fe(NO3)3和Al(NO3)3的混合水溶液与可溶性碱的水溶液同时滴加到水中进行反应,反应产物经离心洗涤、干燥、研磨后得到水滑石粉体。本发明提供的水滑石粉体具有提高的光催化活性,从而提高了对砷的光催化去除能力,解决了传统水滑石光响应性能差的缺点,且吸附后的水滑石粉体可以通过解吸液的处理进行回收再利用。回收再利用的水滑石粉体同样具有较高的砷去除率,说明稳定性好。
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公开(公告)号:CN103779548A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410064068.6
申请日:2014-02-25
申请人: 北京化工大学
摘要: 本发明涉及一种碳纳米纤维薄膜及其制备方法,其含有碳纳米纤维和锡氧化物,锡氧化物掺杂有磷或硼,掺杂磷或硼的锡氧化物纳米颗粒均匀分布于碳纤维内部,并呈非晶态;碳纳米纤维相互交织呈网状结构,其解决了碳纳米纤维在锂离子电池充放电过程中库伦效率低、容量损失较大、锡氧化物的导电性差、易团聚等技术问题。本发明可广泛用于电池材料的制备领域。
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公开(公告)号:CN118873720A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410910535.6
申请日:2024-07-08
申请人: 北京化工大学
摘要: 本发明公开了透明质酸硅(IV)酞菁基光敏剂在制备光动力促伤口愈合敷料中的应用,步骤如下:氨基化的硅(IV)酞菁和油溶性透明质酸反应,制备得到透明质酸硅(IV)酞菁基光敏剂,其中,氨基化的硅(IV)酞菁的质量分数为8%~20%,油溶性透明质酸的质量分数为80%~92%;配置透明质酸硅(IV)酞菁基光敏剂的水溶液,将聚酰亚胺纤维膜浸泡其中,自然晾干,得到光动力促伤口愈合敷料。光敏剂的水溶性好,活性氧产生能力增强,抗菌效果优异。通过水溶液浸泡法得到负载有透明质酸硅(IV)酞菁基光敏剂的PI‑PcSi敷料,通过光动力作用对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)引发的大鼠伤口感染具有良好的抗菌、促愈合的治疗效果。
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公开(公告)号:CN107670507A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710946697.5
申请日:2017-10-12
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: B01D61/36
摘要: 一种采用渗透汽化法分离与浓缩离子液体的方法涉及膜分离领域。其特征在于采用交联的聚乙烯醇作为致密层,涂敷于超滤膜支撑层上,交联制得渗透汽化复合膜。使用渗透汽化膜组器分离与浓缩离子液体水溶液,渗透汽化复合膜在离子液体水溶液中有较高的稳定性和抗污染性能,并呈现出优异的性能,可处理5至80%质量浓度的离子液体溶液,其中水通量达到4-15kg/m2·h,对离子液体截留率达99.00-99.99%。膜加工方法简单有效、操作工艺简单、处理量大、可实现浓缩大量离子液体的目的。并且过程环保、无毒害副产物。
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