金属氢氧化物纳米复合阳极材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114853123B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202210514914.4

    申请日:2022-05-11

    发明人: 刘文娟 何池飞

    摘要: 本发明提供一种金属氢氧化物纳米复合阳极材料,所述金属氢氧化物纳米复合阳极材料包括层状镍铝双氢氧化物,所述层状镍铝双氢氧化物负载在基体材料上,所述基体材料为泡沫镍,所述层状镍铝双氢氧化物的表面沉积有金属纳米粒子,所述金属纳米粒子为锰纳米粒子;其中,所述层状镍铝双氢氧化物具有三维纳米花状结构。本发明还提供一种金属氢氧化物纳米复合阳极材料制备方法及应用。本发明的阳极材料可快速高效去除高浓度抗生素废水中的抗生素,具有高活性、低成本,以及绿色环保的特性。

    基于含氧空穴氧化亚铜的光驱动复合纳米马达、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115429888A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211056331.8

    申请日:2022-08-31

    摘要: 本发明提供一种基于含氧空穴氧化亚铜的光驱动复合纳米马达以及制备和应用,以Cu2+1O材料为基体、rGO为外壁材料,以电化学沉积法为制备手段合成rGO/Cu2+1O复合纳米马达,该复合纳米马达在可见光照射下可在低浓度生物相容性燃料中实现高效运动,在紫外光照射下可在高浓度的细胞等渗环境中实现高度可控的靶向运动。同时,rGO/Cu2+1O复合纳米马达在短时间内装载抗癌药物。本发明的rGO/Cu2+1O复合纳米马达可有效装载药物,利用有效的光驱动可应用于靶向药物递送,也可以应用于环境修复,具有较大的应用范围,同时该复合纳米马达的制备方法绿色环保、简单易行,可实现批量制备。

    基于载药镁基微米机器人的药物HPLC-HRMS含量检测的方法

    公开(公告)号:CN118010859B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202311795967.9

    申请日:2023-12-25

    IPC分类号: G01N30/02 G01N30/06

    摘要: 本发明提供一种基于载药镁基微米机器人的药物HPLC‑HRMS含量检测的方法,采用的载药镁基微米机器人以Mg/Au/PLGA微米机器人为基体,胰岛素聚乳酸‑羟基乙酸共聚物(PLGA)纳米粒(Ins‑NPs)作为负载药物,选取壳聚糖(CHI)作为药物包覆层,利用溶剂蒸发法将包覆胰岛素PLGA纳米粒的壳聚糖涂覆在Mg基微米机器人上,获得的Mg基微米机器人在肠道模拟环境中可实现高效运动,实现其在肠道中黏膜穿透与滞留,有效提高了肠道胰岛素HPLC‑HRMS检测分析的含量,在药物检测分析中具有广阔的潜力,同时为药物检测分析领域提供新方法。

    一种用于纸张脱酸的纳米MgO的制备方法

    公开(公告)号:CN117383592A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311391913.6

    申请日:2023-10-25

    IPC分类号: C01F5/08 C25B1/20

    摘要: 本发明公开了一种用于纸张脱酸的纳米MgO的制备方法,其特征在于包括以下步骤:由镁合金片作为阳极,石墨为阴极材料,在氯化钠水溶液中加入表面活性剂作为分散剂,电解制备Mg(OH)2前驱体,再煅烧热分解制备得到纳米尺度的MgO颗粒。该方法制备工艺简单,且在电解过程中直接加入表面活性剂,减少制备工艺,成本低、均匀性好、节约能源,制得的纳米MgO材料粒度适中,能够较好的分散到有机体系氟碳溶剂中,提供足够的接触表面积作用于纸张,作为一种纸张脱酸纳米颗粒,在溶液中分散性更好,能够更加均匀地分散在纸张中,起到良好的脱酸效果。

    立方Ag纳米颗粒内表面的中空管状MnO2基微米马达及其制备

    公开(公告)号:CN110611455B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201910896327.4

    申请日:2019-09-23

    摘要: 本发明涉及人造微米马达的制备领域,具体涉及一种立方Ag纳米颗粒内表面的中空管状MnO2基微米马达及其制备,包括聚乙撑二氧噻吩PEDOT作为中空微米管的支撑外层和Ag掺杂的MnO2内层,Ag掺杂的MnO2内层由Ag与MnO2电解液电化学沉积后形成,其表面生成立方Ag纳米颗粒状晶体。本发明提供一种对化学驱动型的管状微米马达的内表面调控的制备方法,以解决现有的管状马达表面结构调控困难的问题。本发明以低成本的二氧化锰与少量的银为材料,以简便的模板法电化学沉积为制备手段,首先合成聚乙撑二氧噻吩(PEDOT)微米管,随后在PEDOT微米管内表面通过阴极共沉积制备Ag掺杂MnO2内层,从而制备了一种内表面生长立方Ag纳米颗粒的中空管状MnO2基微米马达。

    一种应用于纸质文献的稳定脱酸保护液及制备方法

    公开(公告)号:CN117661370A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311423841.9

    申请日:2023-10-31

    摘要: 本发明涉及一种应用于纸质文献的稳定脱酸保护液及制备方法。稳定脱酸保护液由氟碳溶剂、分散稳定剂和无机碱性脱酸质组成,其中所述的分散剂占氟碳溶剂的重量百分含量为0.01‑0.05%;无机碱性脱酸质占氟碳溶剂的重量百分含量为0.1‑1%。将分散剂加入氟碳溶液中,高速剪切搅拌均匀后加入无机碱性脱酸质,后再高速搅拌使各组分均匀分布,超声后即得到稳定纸张脱酸液。该脱酸液成本低,原料容易获取,安全无毒,对纸张脱酸效果明显,分散性能良好,可较长时间保持稳定的分散状态,可以应用于文献纸张脱酸处理和保护。

    形貌可控的可见光驱动Cu2O微纳米马达及其制备工艺

    公开(公告)号:CN111285393A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010233189.4

    申请日:2020-03-29

    摘要: 本发明涉及人造微纳米马达技术备领域,提供了一种对可见光驱动Cu2O微纳米马达的形貌调控的制备方法,旨在解决现有的Cu2O微纳米马达形貌调控问题。本发明以廉价的Cu2O为基体材料,以简便的液相还原法为制备手段,采用无水硫酸铜为前驱体,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为封端剂,葡萄糖为还原剂,以柠檬酸钠与无水碳酸钠的混合溶液进行pH调控,在恒温水浴条件下获得了特定形貌的Cu2O微纳米马达。而且通过调控PVP用量,可以简单稳定地控制Cu2O微纳米马达的形貌,实现了不同形貌Cu2O微纳米马达在可见光下于低浓度过氧化氢燃料中自主运动。

    氧化亚铜基三元复合传感电极及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN117740902A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311681970.8

    申请日:2023-12-08

    IPC分类号: G01N27/30 G01N27/327

    摘要: 本发明提供一种氧化亚铜基三元复合传感电极,该电极包括不锈钢基底,所述不锈钢基底的表面沉积有氧化石墨烯掺杂的聚苯胺,其中,所述氧化石墨烯掺杂的聚苯胺具有三维多孔网络结构,且三维多孔网络结构上沉积有氧化亚铜纳米颗粒。本发明通过两步电沉积法在廉价的304不锈钢上制备电化学活性材料与基底良好结合的复合三维多孔网状结构的Cu2O基三元复合传感电极,氧化石墨烯掺杂聚苯胺提高电极的导电性,其三维网络结构也为Cu2O纳米粒子电沉积提供了丰富的活性位点,同时也大大增加了传感电极的电化学活性面积,为生物标志物的电催化提供了丰富的电子和离子通路。

    立方Ag纳米颗粒内表面的中空管状MnO2基微米马达及其制备

    公开(公告)号:CN110611455A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910896327.4

    申请日:2019-09-23

    摘要: 本发明涉及人造微米马达的制备领域,具体涉及一种立方Ag纳米颗粒内表面的中空管状MnO2基微米马达及其制备,包括聚乙撑二氧噻吩PEDOT作为中空微米管的支撑外层和Ag掺杂的MnO2内层,Ag掺杂的MnO2内层由Ag与MnO2电解液电化学沉积后形成,其表面生成立方Ag纳米颗粒状晶体。本发明提供一种对化学驱动型的管状微米马达的内表面调控的制备方法,以解决现有的管状马达表面结构调控困难的问题。本发明以低成本的二氧化锰与少量的银为材料,以简便的模板法电化学沉积为制备手段,首先合成聚乙撑二氧噻吩(PEDOT)微米管,随后在PEDOT微米管内表面通过阴极共沉积制备Ag掺杂MnO2内层,从而制备了一种内表面生长立方Ag纳米颗粒的中空管状MnO2基微米马达。

    高比表面中空管状微米马达、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109580740A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811551951.2

    申请日:2018-12-19

    IPC分类号: G01N27/30

    摘要: 本发明涉及人造微米马达的制备及其应用领域,提供一种高比表面中空管状微米马达、制备方法及应用,为化学驱动管状微米马达,旨在解决现有的管状马达多以贵金属Pt为催化介质,成本高,比表面积小,表面结构调控困难的问题。本发明以廉价MnO2为催化介质,以简便的模板法电化学沉积为制备手段,首先合成聚乙撑二氧噻吩(PEDOT)微米管,随后在PEDOT微米管内表面电沉积Fe层,通过在阴极沉积获得的Fe中间层基础上采用阳极沉积制备MnO2内层,从而制备了一种内表面为纳米鱼鳞插层结构的高比表面中空管状MnO2微米马达,实现了水溶液中有机染料亚甲基蓝的有效降解。