一种Ag3PO4/BiPO4修饰的3D多孔淀粉-rGO复合光催化水凝胶及制备方法

    公开(公告)号:CN112892589B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110103474.9

    申请日:2021-01-26

    Abstract: 本发明涉及一种Ag3PO4/BiPO4修饰的3D多孔淀粉‑rGO复合光催化水凝胶及制备方法。该复合光催化水凝胶以凝胶状的3D多孔淀粉‑rGO作为载体,Ag3PO4/BiPO4固定在载体上;Ag3PO4/BiPO4中Ag元素和Bi元素的摩尔比为0.25~4:1;载体中淀粉和rGO的质量比为1:1~3;所述Ag3PO4/BiPO4的负载量为1~5%。本发明以凝胶状的3D多孔淀粉‑rGO作为载体,实现Ag3PO4/BiPO4光催化剂的固定化;并集吸附和催化功能一体化,同时实现对气体目标物的吸附和光催化降解,最大程度发挥协同作用,显著提高光催化效率,并能实现循环重复利用,具有良好的应用前景。

    一种Ag3PO4/BiPO4修饰的3D多孔淀粉-rGO复合光催化水凝胶及制备方法

    公开(公告)号:CN112892589A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110103474.9

    申请日:2021-01-26

    Abstract: 本发明涉及一种Ag3PO4/BiPO4修饰的3D多孔淀粉‑rGO复合光催化水凝胶及制备方法。该复合光催化水凝胶以凝胶状的3D多孔淀粉‑rGO作为载体,Ag3PO4/BiPO4固定在载体上;Ag3PO4/BiPO4中Ag元素和Bi元素的摩尔比为0.25~4:1;载体中淀粉和rGO的质量比为1:1~3;所述Ag3PO4/BiPO4的负载量为1~5%。本发明以凝胶状的3D多孔淀粉‑rGO作为载体,实现Ag3PO4/BiPO4光催化剂的固定化;并集吸附和催化功能一体化,同时实现对气体目标物的吸附和光催化降解,最大程度发挥协同作用,显著提高光催化效率,并能实现循环重复利用,具有良好的应用前景。

    一种壳聚糖基细胞靶向粘附控释水凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111440331B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202010202657.1

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖基细胞靶向粘附控释水凝胶及其制备方法和应用。本发明提供了一种壳聚糖基细胞靶向粘附控释水凝胶的制备方法,将乙酸壳聚糖溶液干燥成膜后,进行等离子体改性处理,然后加入含伴刀豆蛋白的PBS溶液进行振荡,钝化,烘干,即得所述壳聚糖基细胞靶向粘附控释水凝胶。该壳聚糖基细胞靶向粘附控释水凝胶具有细胞靶向粘附性能和控释性能,有利于细胞的粘附生长;本发明还构建了一种无毒安全、操作可控的活性物质的控制释放体系,显著提高了活性功能因子在结肠部位的吸收量提高和生物利用率;另外,本发明的制备方法简单,绿色环保,因此,该水凝胶在作为/制备活性功能因子控制释放的载体材料中具有广泛的应用前景。

    一种壳聚糖基细胞靶向粘附控释水凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111440331A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010202657.1

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖基细胞靶向粘附控释水凝胶及其制备方法和应用。本发明提供了一种壳聚糖基细胞靶向粘附控释水凝胶的制备方法,将乙酸壳聚糖溶液干燥成膜后,进行等离子体改性处理,然后加入含伴刀豆蛋白的PBS溶液进行振荡,钝化,烘干,即得所述壳聚糖基细胞靶向粘附控释水凝胶。该壳聚糖基细胞靶向粘附控释水凝胶具有细胞靶向粘附性能和控释性能,有利于细胞的粘附生长;本发明还构建了一种无毒安全、操作可控的活性物质的控制释放体系,显著提高了活性功能因子在结肠部位的吸收量提高和生物利用率;另外,本发明的制备方法简单,绿色环保,因此,该水凝胶在作为/制备活性功能因子控制释放的载体材料中具有广泛的应用前景。

    一种抗菌纳米复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN119344330A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411477956.0

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种抗菌纳米复合材料的制备方法及应用,所述制备方法包括用石墨相氮化碳和铈盐通过水热法或模板法合成所述抗菌纳米复合材料。所述水热法包括以下步骤:将所述石墨相氮化碳和二氧化铈充分分散后,于密闭容器中进行充分的水热反应。所述模板法包括以下步骤:将所述石墨相氮化碳与硝酸铈溶液充分结合后,固液分离,收集液体,去除所述液体的溶剂得到析出物,充分煅烧所述析出物。本发明提供的抗菌纳米复合材料不仅制备方法简单,而且相比传统的贵金属抗菌纳米材料具有更多的优势,如原料来源易得和成本低,具备强光吸收能力,在多种光照条件下均能有效抑制和杀灭革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌,且能更有效地清除和抑制细菌的生物被膜。

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