一种SiO2不完全包覆磁性纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN113636563B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202110976404.4

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种SiO2不完全包覆磁性纳米粒子的制备方法,磁性纳米粒子经SiO2进行壳层包覆后得到核壳磁性纳米粒子,通过吸附和热处理的方法使核壳磁性纳米粒子嵌入到聚合物纤维内,然后对在聚合物纤维表面裸露的未包埋的核壳磁性纳米粒子的二氧化硅壳层部分进行(56)对比文件郝晓红;张翠妙;刘小龙;梁兴杰;贾光;张金超.基于介孔二氧化硅的多功能纳米药物输送体系研究进展.生物化学与生物物理进展.2013,(第10期),129-137.

    一种双层Al2O3气凝胶微管及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN118652467A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410419262.5

    申请日:2024-04-09

    Abstract: 本发明涉及隔热阻燃材料技术领域,具体涉及一种双层Al2O3气凝胶微管及其制备方法、应用。本发明的双层Al2O3气凝胶微管的制备方法包括:将氯化铝、乙醇、环氧氯丙烷加水混合,得到Al2O3气凝胶前驱体液,加入羧基化植物微管,搅拌10‑30min,得到微管/Al2O3气凝胶前驱体液;2)将前驱体液进行真空过滤,得到气凝胶前驱湿微管;3)在乙醇和水的饱和蒸汽中静置6‑48h,得到醇凝胶湿微管;4)将醇凝胶湿微管在乙醇中老化6‑48h,用溶剂置换,干燥,得到气凝胶复合微管;5)将气凝胶复合微管在600‑1400℃下煅烧0.5‑6h。本发明的材料具有隔热性能良好、比表面积大、孔径及机械性能可调等优点。

    一种防火隔热节能门扇及其制备方法

    公开(公告)号:CN110002821B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201910322903.4

    申请日:2019-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种防火隔热节能门扇及其制备方法,所述防火隔热节能门扇包括金属框架,金属框架内从下到上依次设置有高密度泡沫混凝土下面体、蜂窝状结构的玻璃钢骨架和高密度泡沫混凝土上面体,蜂窝状结构的玻璃钢骨架的蜂窝腔体内填充有低密度泡沫混凝土。本发明的防火隔热节能门扇,防火性能优,满足GB8624‑2012规定的建筑材料及制品燃烧性能A1级要求;隔热性能佳,导热系数低至0.37~0.92W/m·K;无危害性烟气产生,产烟毒性符合GB/T20285‑2006规定的AQ1安全级别;隔音效果好,计权隔声量高达42~61dB;抗冲击性能佳,经历30kg沙袋软冲击载荷作用9次后产生的凹变形量为3.4~4.9mm,符合GB 17565‑2007规定防盗门软冲击性能分类中的乙级标准(≤5.0mm)。

    一种兼具近红外光热效应的pH调控型纳米酶的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118903414A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410952399.7

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种兼具近红外光热效应的pH调控型纳米酶的制备方法,首先通过能够靶向识别不同细菌的小分子对M/MFe2O4纳米粒子的表面进行修饰,然后在其表面进一步原位生长/复合贵金属或者贵金属合金纳米粒子即可。本发明通过将具有pH依赖酶活性的贵金属与具有近红外光热效应的M/MFe2O4纳米酶进行复合,得到纳米酶活性不仅可以在近红外光激发下得到增强,而且还可以通过介质的pH值进行调控,表现出在酸性条件下的高类过氧化物酶活性、高类谷胱甘肽氧化酶活性和低类过氧化氢酶活性,以及近中性条件下的高类过氧化氢酶活性,可以实现化学动力学高效杀菌和促愈合的双重治疗作用的目的。

    一种碳布负载磷酸铋/卤氧化铋的花状光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113600216B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202111063127.4

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种碳布负载磷酸铋/卤氧化铋的花状光催化剂的制备方法,先通过水热法制备碳布负载BiPO4的复合材料CC/BiPO4,然后再经过醇热法在CC/BiPO4上生长BiOX,最后水洗得到碳布负载BiPO4/BiOX三维花状光催化剂CC/BiPO4/BiOX,所述X=Cl、Br、I。本发明将BiPO4/BiOX三维花状光催化剂负载在碳布上一方面扩展了BiPO4催化剂的光吸收范围,抑制光生电子‑空穴对的复合,提高材料对有机物的吸附性能,获得比浸取法制备的碳布负载的非花状BiPO4/BiOX复合光催化剂效率高的催化材料,另一方面有效解决了铋化物粉末存在的分离困难和可能的二次污染等问题,利于回收循环利用,达到实际推广应用的目的。(56)对比文件An, WJ等.Surface decoration of BiPO4 with BiOBr nanoflakes to buildheterostructure photocatalysts withenhanced photocatalytic activity《.APPLIEDSURFACE SCIENCE》.2015,1131-1139.Zou, XJ等.The highly enhanced visiblelight photocatalytic degradation ofgaseous o-dichlorobenzene throughfabricating like-flowers BiPO4/BiOBr p-nheterojunction composites《.APPLIEDSURFACE SCIENCE 》.2017,525-534.Li, YJ等.Multi-Walled Carbon Nanotubes/BiPO4/BiOI HeterostructureComposite Photoelectrochemical Sensor inDetection of Salicylic Acid《.JOURNAL OFTHE ELECTROCHEMICAL SOCIETY》.2020,066521.Zhang, YH等. BiPO4/reduced graphene oxide composites photocatalyst with high photocatalytic activity《.APPLIED SURFACESCIENCE》.2014,272-277.马克等.BiPO4/Ag3PO4/CNTs复合光催化剂的制备、表征及其光催化性能《.阜阳师范学院学报(自然科学版)》.2019,18-24.陈寒等.BiOCl/BiPO4复合光催化剂的制备及其性能研究《.分子催化》.2021,130-140.

    一种采用生物胶原废弃物制备固相碳量子点的方法及应用

    公开(公告)号:CN111762774A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010664087.8

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 本发明涉及一种采用生物胶原废弃物制备固相碳量子点的方法及应用,该碳量子点的制备方法包括:(1)收集工厂产生的生物胶原废弃物作为碳源;(2)将所得到的生物胶原废弃物进一步酶解酸化处理、冷冻干燥并煅烧得到固相碳量子点粗产物;(3)将粗产物粉末收集,纯化后得到所述碳量子点材料。本发明制备方法简单易于操作,原料来源广泛、易得,实现了对于生物胶原废弃物的再利用,具有绿色无污染的优点,生物组织废弃物得到更高价值的回收利用,制得的碳量子点产率高,基本上实现碳源到碳量子点产品的全部转化,尤其适合大批量制备碳量子点,制备得到的碳量子点能够作为体内、体外成像剂使用,具有安全性高、毒副性低的优点。

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