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公开(公告)号:CN117431062A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311151142.3
申请日:2023-09-07
Applicant: 浙江理工大学上虞工业技术研究院有限公司 , 浙江理工大学
IPC: C09K11/65 , C01B32/15 , A01N59/00 , A01P1/00 , A61L2/08 , A61K41/00 , A61K33/44 , A61P31/04 , A61L101/02
Abstract: 本发明公开了一种绿色发光氨基酸衍生抗菌碳点的制备方法和应用,包括,将葡萄糖和带正电氨基酸混合,溶于去离子水中,超声搅拌均匀,制得混匀水溶液;将混匀水溶液进行加热处理,冷却,制得热处理后的水溶液;将热处理后的水溶液通过过滤膜除去不溶性沉淀和大粒径聚集体,得到澄清碳点溶液,冷冻干燥后制成所述绿色发光氨基酸衍生抗菌碳点,本发明通过一步水热法即可合成具有多效协同抗菌机制的氨基酸衍生碳点来实现对细菌生长的抑制作用,制备工艺简单,绿色环保,产物纯度高,且具有良好的荧光性能,在抗菌材料、生物成像、荧光复合材料等方面有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118308868A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410369554.2
申请日:2024-03-28
Applicant: 浙江理工大学 , 浙江理工大学上虞工业技术研究院有限公司
IPC: D06L4/629 , D06L4/70 , D06L4/657 , D06M11/38 , D06M11/65 , D06M13/148 , D06M13/342 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种荧光增白多功能棉织物的整理方法,包括,将织物浸泡于强碱水溶液中碱化处理,得到预处理棉织物;将金属化合物和碳源和水混合,通过一步水热法反应制备得到带正电的金属掺杂碳点溶液;将预处理织物浸泡于带正电的金属掺杂碳点溶液中处理后,烘干后再次浸泡于带正电的金属掺杂碳点溶液处理;烘干后再次浸泡于带正电的金属掺杂碳点溶液处理,制得稳定、持久的同时具有抗菌抗紫外以及荧光增白的多功能织物。本发明的金属掺杂碳点具有良好生物相容性、稳定性,无毒无害,反应在水相中进行,无需添加任何有机溶剂,环境友好;棉织物整理后具有抗菌、抗紫外以及荧光增白等多功能,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117431062B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311151142.3
申请日:2023-09-07
Applicant: 浙江理工大学上虞工业技术研究院有限公司 , 浙江理工大学
IPC: C09K11/65 , C01B32/15 , A01N59/00 , A01P1/00 , A61L2/08 , A61K41/00 , A61K33/44 , A61P31/04 , A61L101/02
Abstract: 本发明公开了一种绿色发光氨基酸衍生抗菌碳点的制备方法和应用,包括,将葡萄糖和带正电氨基酸混合,溶于去离子水中,超声搅拌均匀,制得混匀水溶液;将混匀水溶液进行加热处理,冷却,制得热处理后的水溶液;将热处理后的水溶液通过过滤膜除去不溶性沉淀和大粒径聚集体,得到澄清碳点溶液,冷冻干燥后制成所述绿色发光氨基酸衍生抗菌碳点,本发明通过一步水热法即可合成具有多效协同抗菌机制的氨基酸衍生碳点来实现对细菌生长的抑制作用,制备工艺简单,绿色环保,产物纯度高,且具有良好的荧光性能,在抗菌材料、生物成像、荧光复合材料等方面有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN112707438B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202011423128.0
申请日:2020-12-08
Applicant: 浙江理工大学
IPC: C01G23/053 , C08J5/18 , C08L27/16 , C08L71/02 , C08K3/22
Abstract: 本发明提供一种具有光降解功能金属元素掺杂二氧化钛/含氟高分子薄膜复合材料的制备方法,包括,将金属离子化合物干燥、研磨后,加入钛酸四丁酯溶液中均匀搅拌,制得金属离子‑钛酸四丁酯混合溶液;将金属离子‑钛酸四丁酯混合溶液进行水解反应,制备金属元素掺杂二氧化钛凝胶或胶体,进行高温干燥,制得金属元素掺杂二氧化钛晶体;将金属元素掺杂二氧化钛晶体加入液相研磨设备,得到含有金属元素掺杂二氧化钛/含氟高分子复配溶液,经过涂膜工艺制备含氟高分子薄膜。本发明在纳米二氧化钛制备过程中将银、锌、铜金属离子加入,参与二氧化钛晶型形成过程,结构稳定,没有析出的风险,可以用于制备功能纤维材料以及薄膜产品。
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公开(公告)号:CN114853054B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202210488025.5
申请日:2022-05-06
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明公开了一种银掺杂氧化锌抗菌抗病毒纳米粉体的制备方法和产品及应用,包括,配置氯化锌或硫酸锌溶液;将银离子化合物加入氯化锌或硫酸锌溶液中,均匀搅拌,制得混合溶液,共沉淀反应制备银掺杂氧化锌凝胶或胶体;将银掺杂氧化锌凝胶或胶体,高温干燥制备银掺杂氧化锌,经湿法研磨制备银掺杂氧化锌抗菌抗病毒纳米粉体。本发明实现了银掺杂氧化锌纳米粒子的制备,方法简单,纳米材料粒径可控制备,抗菌抗病毒效率高,并且由于阴离子的掺杂使得材料缺陷增加,电子跃迁能力增强,增加了纳米粉体的导电能力;同时,材料本身呈灰白色,有利于在高分子体系里面的加工且色泽影响小,可作为抗菌抗病毒抗静电功能纳米材料使用。
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公开(公告)号:CN112538668B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202011435775.3
申请日:2020-12-10
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明公开了一种新型抗静电抗紫外纤维的制备方法,其包括如下步骤:PA6抗静电功能材料制备、PET抗紫外线功能材料制备、复合纤维纺丝,本发明制得的新型抗静电抗紫外纤维具备良好的抗紫外能力、抗静电能力且具备良好的力学性能,满足编织的需求,增加了纤维及面料的附加值。
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公开(公告)号:CN114853054A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210488025.5
申请日:2022-05-06
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明公开了一种银掺杂氧化锌抗菌抗病毒纳米粉体的制备方法和产品及应用,包括,配置氯化锌或硫酸锌溶液;将银离子化合物加入氯化锌或硫酸锌溶液中,均匀搅拌,制得混合溶液,共沉淀反应制备银掺杂氧化锌凝胶或胶体;将银掺杂氧化锌凝胶或胶体,高温干燥制备银掺杂氧化锌,经湿法研磨制备银掺杂氧化锌抗菌抗病毒纳米粉体。本发明实现了银掺杂氧化锌纳米粒子的制备,方法简单,纳米材料粒径可控制备,抗菌抗病毒效率高,并且由于阴离子的掺杂使得材料缺陷增加,电子跃迁能力增强,增加了纳米粉体的导电能力;同时,材料本身呈灰白色,有利于在高分子体系里面的加工且色泽影响小,可作为抗菌抗病毒抗静电功能纳米材料使用。
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公开(公告)号:CN112575448B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202011453162.2
申请日:2020-12-11
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有抗菌功能多孔无纺布的制备方法,其特征是,包括以下步骤:(1)锌掺杂二氧化钛纳米粉体的制备;(2)锌掺杂二氧化钛纳米粉体与致孔剂的复配技术;(3)抗菌/高致孔母粒的制备:将经步骤(2)表面修饰后的纳米抗菌/高致孔粉体与树脂粉体混合均匀,混好的原料经双螺杆挤出共混造粒挤出,得到抗菌/高致孔母粒;(4)将抗菌/高致孔母粒干燥后与树脂切片混合均匀,喂入纺丝机的喂料器进行熔体纺丝,经拉伸‑成网‑固结成型工艺得到抗菌/高致孔纺粘无纺布。本发明通过纳米抗菌/高致孔粉体制备及表面修饰制备功能母粒并进行纺丝,制备具有白色的抗菌/高致孔纺粘无纺布。
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公开(公告)号:CN112697757A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011435171.9
申请日:2020-12-10
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于Cr(Ⅵ)即时检测的荧光传感器的制备方法及其产品,将N,N'‑琥珀酰亚胺基碳酸酯溶于1,4‑二氧六环,并加入三乙胺,搅拌均匀后,加入PVA‑co‑PE纳米纤维膜,加热并缓慢搅拌反应;反应完成后,将膜用1,4‑二氧六环充分洗涤干净,低温烘干,得到活化的PVA‑co‑PE纳米纤维膜;将碳点粉末溶于去离子水中,浓度为0.2g/L~5g/L;将活化的PVA‑co‑PE纳米纤维膜浸入碳点溶液中,缓慢搅拌反应,反应温度20℃~100℃,反应时间30min~180min;用超纯水洗涤至残液未检测到荧光,得到的碳点基纳米纤维膜,即为所述荧光传感器。所述荧光传感器,有较高的选择性和灵敏度,最检测限可以达到1ppb以下,能实现重复利用5次,纳米纤维的形貌仍保持较好。
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公开(公告)号:CN112575448A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011453162.2
申请日:2020-12-11
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有抗菌功能多孔无纺布的制备方法,其特征是,包括以下步骤:(1)锌掺杂二氧化钛纳米粉体的制备;(2)锌掺杂二氧化钛纳米粉体与致孔剂的复配技术;(3)抗菌/高致孔母粒的制备:将经步骤(2)表面修饰后的纳米抗菌/高致孔粉体与树脂粉体混合均匀,混好的原料经双螺杆挤出共混造粒挤出,得到抗菌/高致孔母粒;(4)将抗菌/高致孔母粒干燥后与树脂切片混合均匀,喂入纺丝机的喂料器进行熔体纺丝,经拉伸‑成网‑固结成型工艺得到抗菌/高致孔纺粘无纺布。本发明通过纳米抗菌/高致孔粉体制备及表面修饰制备功能母粒并进行纺丝,制备具有白色的抗菌/高致孔纺粘无纺布。
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