一种光驱动微纳机器人及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118324091B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410453830.3

    申请日:2024-04-16

    申请人: 暨南大学

    IPC分类号: B81C1/00

    摘要: 本发明公开了一种光驱动微纳机器人及其制备方法和应用,属于微纳机器人技术领域,本发明首次将有机半导体太阳能电池结构应用到微纳机器人设计中,实现任意结构微纳机器人的构建,可以根据特定需求设计多功能的微纳机器人。此外,本发明所设计的微纳机器人通过光电化学反应进行自扩散泳驱动,相比传统的近红外光热驱动的微纳机器人具有更高的驱动效率。

    一种氮唑基金属有机框架及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118725316A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410630173.5

    申请日:2024-05-21

    申请人: 暨南大学

    IPC分类号: C08G83/00 A01N55/02 A01P1/00

    摘要: 本申请公开了一种氮唑基金属有机框架及其制备方法和应用,制备方法包括:将叠氮化钠、水合肼、4‑咪唑甲醛、三氟甲基磺酸亚铁溶解在甲醇溶液中进行反应;将反应产物进行过滤、洗涤、干燥,获得氮唑基有机配体;将氮唑基有机配体和过渡金属盐在N,N‑二甲基甲酰胺与甲醇或乙醇的混合溶液中进行反应,将反应产物进行离心、过滤、洗涤,获得氮唑基金属有机框架。本申请中氮唑基金属有机框架具有自发产生单线态氧的特性,无需在光照条件即可产生活性氧,而且氮唑基金属有机框架材料针状外形可以对细菌产生物理刺破效应,可以有效与自发产生的单线态氧协同抗菌。

    一种光催化芳香硝基化合物为氧化偶氮苯类化合物的方法

    公开(公告)号:CN118125949A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410533960.8

    申请日:2024-04-30

    申请人: 暨南大学

    摘要: 本发明公开了一种光催化芳香硝基化合物为氧化偶氮苯类化合物的方法,步骤包括:在金属硫族超四面体团簇分散液中加入芳香硝基化合物和还原剂,在光照和氮气氛围下搅拌进行光催化还原反应;所述金属硫族超四面体团簇分散液由金属硫族超四面体团簇在溶剂中分散获得;所述金属硫族超四面体团簇为[Cd1Cu3In16S35]17‑、[Cd2Cu2In16S35]16‑、[Cd3Cu1In16S35]15‑、[Mn1Cu3In16S35]17‑、[Mn2Cu2In16S35]16‑或[Mn3Cu1In16S35]15‑。本发明实现了芳香硝基化合物选择性还原为氧化偶氮苯类化合物。

    一种多肉状氧化锌复合微马达的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117299217B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311255602.7

    申请日:2023-09-27

    申请人: 暨南大学

    发明人: 王吉壮 方利 李丹

    摘要: 本发明公开了一种多肉状氧化锌复合微马达的制备方法及应用,属于微马达技术领域。复合微马达包括多肉状氧化锌纳米棒簇,以及负载在多肉状氧化锌纳米棒簇上的功能化纳米颗粒。其制备方法为:在基底上负载氧化锌籽晶;在负载有氧化锌籽晶的基底上光刻制备暴露氧化锌籽晶的微洞阵列;通过低温水热反应诱导微洞阵列中暴露的氧化锌籽晶生长,在基底上得到呈阵列分布的多肉状氧化锌纳米棒簇;在多肉状氧化锌纳米棒簇上修饰功能化纳米颗粒,得到多肉状氧化锌复合微马达。本发明提供的复合微马达可在紫外光驱动下,对废水中的有机污染物进行动态检测和有效降解,还能利用外部磁场来引导其运动方向并进行磁回收,从而实现循环利用。

    一种多肉状氧化锌复合微马达的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117299217A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311255602.7

    申请日:2023-09-27

    申请人: 暨南大学

    发明人: 王吉壮 方利 李丹

    摘要: 本发明公开了一种多肉状氧化锌复合微马达的制备方法及应用,属于微马达技术领域。复合微马达包括多肉状氧化锌纳米棒簇,以及负载在多肉状氧化锌纳米棒簇上的功能化纳米颗粒。其制备方法为:在基底上负载氧化锌籽晶;在负载有氧化锌籽晶的基底上光刻制备暴露氧化锌籽晶的微洞阵列;通过低温水热反应诱导微洞阵列中暴露的氧化锌籽晶生长,在基底上得到呈阵列分布的多肉状氧化锌纳米棒簇;在多肉状氧化锌纳米棒簇上修饰功能化纳米颗粒,得到多肉状氧化锌复合微马达。本发明提供的复合微马达可在紫外光驱动下,对废水中的有机污染物进行动态检测和有效降解,还能利用外部磁场来引导其运动方向并进行磁回收,从而实现循环利用。

    一种金(I)基金属有机框架材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116874704B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311139561.5

    申请日:2023-09-06

    申请人: 暨南大学

    摘要: 本发明提出了一种金(I)基金属有机框架材料及其制备方法与应用,属于多孔框架材料的合成技术领域。本发明的金(I)基金属有机框架材料以金(I)环三核化合物和醛类化合物为原料,在均三甲苯中混合,再加入酸溶液得到混合物,将所述混合物静置反应,反应结束后,过滤,洗涤,真空干燥即可得到。本发明提出的方法获得的金(I)基金属有机框架材料合成方法条件温和、无需惰性气体保护、效率高、产率高、应用范围广,填补了金(I)基金属有机框架材料的合成技术空白,具有重要的应用价值。

    一种空心微米碳材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114988387B

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202210468069.1

    申请日:2022-04-29

    申请人: 暨南大学

    IPC分类号: C01B32/05 H01M10/054

    摘要: 本发明公开了一种空心微米碳材料的制备方法,包括:S01:将1,2‑双((5H‑咪唑‑4‑基)亚甲基)肼和金属锌盐溶解在N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中进行反应,将反应产物进行离心、过滤、洗涤,获得金属有机框架微米颗粒;其中,所述1,2‑双((5H‑咪唑‑4‑基)亚甲基)肼和金属锌盐的摩尔比为1:0.5‑2;S02:将所述金属有机框架微米颗粒在惰性气氛条件下热处理,获得空心微米碳材料。本申请提供的空心微米碳材料的制备方法过程简单,绿色环保,效率高,结构控制能力强,其形成的钠离子电池具有高的比容量、优异的倍率性能和循环性能。

    一种基于聚四氟乙烯包裹MOFs材料的复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113943488B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202111014781.6

    申请日:2021-08-31

    申请人: 暨南大学

    IPC分类号: C08L87/00 C08L27/18

    摘要: 本发明公开了一种基于聚四氟乙烯包裹MOFs材料的复合材料及其制备方法。该复合材料由聚四氟乙烯包裹MOFs材料而成。所述复合材料的制备方法包括以下步骤:将聚四氟乙烯乳液滴入在超声状态下的MOFs材料悬浮液中,再置于液氮中冷冻,解冻后去除水分,再干燥,得到基于聚四氟乙烯包裹MOFs材料的复合材料。还包括将复合材料置于惰性气氛下进行退火处理以除去复合材料中的水分和非离子型表面活性剂。本发明首次将高分子材料聚四氟乙烯与ZIF‑8结合得到PTFE/ZIF‑8‑370复合材料,其具有水稳定性,耐高压,催化反应下损耗较少等优异性能,这为不稳定的金属有机框架提供了新的砌块,为金属有机框架材料的设计提供新思路。

    一种PVA衍生物辐射制冷膜材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113527755B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202110773582.7

    申请日:2021-07-08

    申请人: 暨南大学

    摘要: 本发明中公开了一种PVA衍生物辐射制冷膜材料及其制备方法与应用。该制备方法包括如下步骤:先通过聚乙烯醇与脂肪醛合成不同长度烷基链侧链修饰的PVA衍生物,然后将PVA衍生物溶解到良溶剂中,通过相分离法形成PVA‑Cn膜,即所述的PVA衍生物辐射制冷膜材料。本发明制备的PVA衍生物辐射制冷膜材料表面及内部有丰富的随机微米孔和纳米孔结构,具有高太阳反射率和热发射率,在户外的降温效果良好,因此可其作为隔热、太阳反射或红外透射材料,用于辐射制冷、建筑节能、食品保鲜、可穿戴产品、手机、汽车、电子以及电动设备方面。

    一种金属团簇基晶态多孔材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113717397B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111025242.2

    申请日:2021-09-02

    申请人: 暨南大学

    发明人: 宁国宏 李丹 罗杰

    IPC分类号: C08G83/00 B01J20/22 C22B3/00

    摘要: 本发明公开了一种金属团簇基晶态多孔材料及其制备方法,所述金属团簇基晶态多孔材料中包含含有醛基的环三核金属团簇前驱体和有机配体。其制备方法为:首先,通过溶剂热合成法或扩散法制备含有醛基的环三核金属团簇前驱体;然后,通过克脑文盖尔缩合反应,将含有醛基的环三核金属团簇前驱体与有机配体连接起来,得到碳碳双键连接的金属团簇基晶态多孔材料。在该无机‑有机复合材料中,作为活性位点的金属团簇可以均匀地分布在多孔材料的框架上,解决了目前采用的在COFs中引入金属的技术中存在的很难使金属均匀的分布在COF材料内,对于COFs的性能提升有限的问题,具有广阔的应用前景。