一种泡沫碳微波生长纳米增强油水分离材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115770553A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211714905.6

    申请日:2022-12-30

    Inventor: 唐少春 蒋慧 孙磊

    Abstract: 本发明提供了一种泡沫碳微波生长纳米增强油水分离材料的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:1)将商用三聚氰胺海绵切割成小型长方体,用乙醇与去离子水超声清洗3‑4次,放入烘箱干燥,将清洗干燥后的三聚氰胺海绵放入管式炉中,加入氩气一步退火得到碳化三聚氰胺海绵;2)将金属盐溶于乙醇中,在室温下搅拌,反应,得到的产物离心,用乙醇进行洗涤,得到黑色产物,在烘箱中40℃~80℃进行烘干,得到负载材料;3)将步骤2)得到的负载材料负载在1)得到的碳化三聚氰胺海绵上,进行微波加热反应得到泡沫碳生长氧化物纳米结构材料。本发明该方法条件温和、成本低、简单可靠,所制得的泡沫碳微波生长纳米结构材料具有良好的油水分离性能、疏水性能、吸附性能、稳定性高等优点。

    一种辐射制冷和被动加热双功能纳米纤维织物及其制备方法

    公开(公告)号:CN119121505A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411292619.4

    申请日:2024-09-14

    Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种辐射制冷和被动加热双功能纳米纤维织物及其制备方法。本发明通过选用PA6作为基体并采用静电纺丝工艺进行加工,同时采用原位聚合的方法在PA6织物表面生长聚苯胺(PANI),得到具有优异吸光特性的加热侧;随后在其表面继续采用静电纺丝法制备辐射制冷侧,制冷侧为未改性的PA6织物,织物具有独特微纳米纤维结构,能够在太阳光波段实现高效的Mie散射,具有高太阳反射特性。本发明解决了传统商用织物缺乏人体热管理调控能力、辐射制冷织物的全天候温度调控范围受限的问题,适于市面推广与应用。

    一种表面涂覆层直接修复退役磷酸铁锂正极材料的方法

    公开(公告)号:CN117977037A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410106439.6

    申请日:2024-01-25

    Inventor: 唐少春 曹轩 孙磊

    Abstract: 本发明公开了一种表面涂覆层直接修复退役磷酸铁锂正极材料的方法。本发明使用氮掺杂碳前驱体和锂源、磷源等特制的化学溶液处理废弃磷酸铁锂粉末,通过湿法得到结构和电化学性能恢复的再生磷酸铁锂电池材料,然后在高温烧结环境下,在磷酸铁锂表面原位生长含有氮掺杂碳的结构保护层。这种处理方式能够有效提升再生磷酸铁锂正极材料电化学容量以及循环稳定性。该方法操作简单、重复性高,为废弃磷酸铁锂直接修复再生的设计与制备提供了一种新的途径。

    脂质体包裹有机金属骨架纳米递药系统的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109125266A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811022077.3

    申请日:2018-09-03

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: A61K9/1271 A61K47/24 A61P35/00

    Abstract: 本发明公开了一种脂质体包裹有机金属骨架纳米递药系统的制备方法及应用,其中有机金属框架为铁化合物与有机配体制备的MOF‑Fe,其形态为八面体,具有过氧化物模拟酶催化活性。PEG修饰的脂质体包裹可提高其水溶性,将pH4.0的二氯乙酸溶液载入脂质体为MOF‑Fe提供酸性的催化反应条件,最终形成脂质体包裹有机金属骨架纳米递药系统。该递药系统具有以下特征:粒径约150nm、呈球形、稳定性好、催化活性高、释放缓慢、与H2O2反应持续产生羟基自由基和超氧阴离子等特点。增加肿瘤细胞内部氧化应激水平,诱导肿瘤细胞凋亡,并对肿瘤组织产生显著的抑制作用。因此为肿瘤非化疗药物治疗以及肿瘤多药耐药等抗肿瘤治疗提供新的方案。

    一种包载全氟化碳的纳米级超声造影剂

    公开(公告)号:CN111617267A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010649043.8

    申请日:2020-07-07

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种包载全氟化碳的纳米级超声造影剂。制备得到内部包载低沸点的全氟化碳的纳米级超声造影剂,在体温和超声效应的作用下迅速气化产生微泡,接收到超声能量后,微泡发生共振并散射超声信号,达到超声造影的效果。该超声造影剂粒径在纳米级范围内,穿透能力强,具有较好的增强显像的能力,且由多层磷脂包裹,储存稳定性好,体内超声稳定性高,生物安全性优,制备方法简单,可有效提高诊疗效率,具有很高的研究价值和广阔的应用前景。

Patent Agency Ranking