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公开(公告)号:CN115275363A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210938735.3
申请日:2022-08-05
Applicant: 武汉工程大学
IPC: H01M10/058 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种全固态薄膜锂离子电池及其制备方法。首先采用三靶间歇式共沉积法结合高温原位退火技术,在正极集流体上制备复合正极薄膜;然后采用反应式溅射沉积法结合低温原位退火技术,在复合正极薄膜上制备固态电解质薄膜;接着采用双靶持续式共沉积法,在固态电解质薄膜上制备复合负极薄膜;最后采用单靶沉积法,在复合负极薄膜上制备负极集流体薄膜,封装得到全固态薄膜锂离子电池。测试结果表明,该电池的固态电解质具有较高的离子电导率,并且与正负极薄膜表层界面间相互渗透,实现了真正的固‑固接触,从而提高了电池的比容量和充放电性能。
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公开(公告)号:CN109731121B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201811650493.8
申请日:2018-12-31
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种含有介孔二氧化硅的纤维素和壳聚糖复合敷料的制备方法,包括以下步骤:1)将介孔二氧化硅粒子超声分散于缓冲溶液中得介孔二氧化硅/缓冲溶液分散液;2)配置纤维素溶液;3)将介孔二氧化硅/缓冲溶液分散液加入纤维素溶液中,搅拌混匀后倒入制膜模板中成膜,之后在固化液中固化再水洗,得到介孔二氧化硅/纤维素共混膜;4)采用加压渗透法将壳聚糖溶液透过介孔二氧化硅/纤维素共混膜,洗涤,干燥得到含有介孔二氧化硅的纤维素和壳聚糖复合敷料。本方法制备的敷料具有良好的生物相容性及生物学活性,并具备较高的拉伸强度,具有多孔结构,透气性、保湿性良好,具有长效杀菌抑菌作用。
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公开(公告)号:CN108786814B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201810574853.4
申请日:2018-06-06
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B01J23/75 , B01J35/10 , B01J37/00 , C02F1/00 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种铜钴双金属/多孔碳纳米纤维复合材料的制备方法。首先通过静电纺丝的方法制备含有铜盐/钴盐/生物质焦油/聚合物复合纳米纤维;然后将复合纳米纤维高温碳化,制备出铜钴双金属/多孔碳纳米纤维复合材料;最后将该材料用于污水中偶氮染料的降解。该材料不仅能对酸性红1(阴离子偶氮染料)和亚甲基蓝(阳离子偶氮染料)具有很好的催化效果,而且对酸性红1(阴离子偶氮染料)和亚甲基蓝(阳离子偶氮染料)混合溶液也有具有很好的催化效果。该材料在常温常压下就能催化降解偶氮染料,具有制备过程简单、工艺成本低、催化剂用量少、反应速率快、脱色率高、回收方便等优点,能够用于工业废水中偶氮染料的快速降解。
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公开(公告)号:CN108539149B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201810245373.3
申请日:2018-03-23
Applicant: 武汉工程大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯复合氮、氧共掺杂生物质碳材料的制备方法,首先将生物质材料在预冷的碱液中溶解,再加入到氧化石墨烯溶液中,经“液‑液”充分混合后冷冻干燥,再经高温处理,使生物质材料裂解生成氮、氧共掺杂的碳,同时氧化石墨烯被还原生成石墨烯,得到石墨烯复合氮、氧共掺杂生物质碳材料。本发明采用的“液‑液”混合方式可促进生物质与氧化石墨烯均匀分散和充分接触,在高温处理时能有效抑制生物质碳化时的团聚现象和石墨烯片层的层叠现象,使所得复合材料中石墨烯与碳分布更均匀,同时实现原位氮、氧共掺杂,且涉及的制备方法简单,成本低廉,绿色环保,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN112608273A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011560079.5
申请日:2020-12-25
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C07D213/80 , C07D223/22 , A61K31/55 , A61K31/44 , A61P29/00 , A61P25/08 , A23L33/10
Abstract: 本发明公开了氟尼辛(FLX)与卡马西平(CBZ)共晶的两种溶剂合物及其制备方法,由1个氟尼辛分子与1个卡马西平分子形成的共晶,与丙酮、乙醇分别形成溶剂合物,并通过氢键作用形成基本结构单元。第一种溶剂合物:乙醇溶剂合物。在共晶的乙醇溶剂合物的一个晶胞的空隙内含有0.5个乙醇分子;第二种溶剂合物:丙酮溶剂合物。在共晶的丙酮溶剂合物中,氟尼辛与卡马西平形成共晶的同时,晶胞内含有一个丙酮分子。本发明制备方法简便易行,成本低。所制得的氟尼辛与卡马西平共晶的两种溶剂合物结构明确,在水中氟尼辛与卡马西平共晶的两种溶剂合物的溶解度,相对于氟尼辛有明显的提高。
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公开(公告)号:CN108997620B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201810877721.9
申请日:2018-08-03
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C08L1/02 , C08K9/10 , C08K7/26 , C08J5/18 , C02F1/28 , A61L15/28 , A61L15/18 , A61L15/44 , A61L15/46 , A61L15/42 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种用碳酸盐保护的介孔二氧化硅与纤维素共混膜及其制备方法和应用。本发明的共混膜,由铸膜液成型得到,所述铸膜液包含介孔二氧化硅粒子、碱土金属或过渡金属的碳酸盐、纤维素溶液。本发明的制备方法,包括如下步骤:(1)将介孔二氧化硅粒子分散于含碱土金属或过渡金属的碳酸盐的悬浮液;(2)步骤(1)的悬浮液分离干燥后加入预冷的纤维素溶液中得铸膜液;(3)步骤(2)制得的铸膜液采用压延法得共混膜。本发明的一种敷料,以上述的共混膜为载体吸附药液。本发明以纤维素溶液与被碳酸盐包裹的介孔二氧化硅共混,最后压延法制得该共混膜,方法简单易行,无毒无污染,且不需要添加任何化学添加剂,反应产物温和无污染。
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公开(公告)号:CN108796535B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201810532644.3
申请日:2018-05-29
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种具备三金属Cu‑Co‑Mo/泡沫镍多孔电极材料及其制备方法与应用,该方法包括:1)先利用有机溶液和酸去除泡沫镍表面油污和氧化层;2)将铜、钴、钼盐化合物前驱体与泡沫镍共同置于高压釜中密闭反应,然后洗涤干燥,得到在表面生长有水热合成产物的泡沫镍;3)将步骤(2)所得泡沫镍在H2氛围中高温煅烧,随后自然冷却,即得到具备三金属Cu‑Co‑Mo/泡沫镍多孔电解水催化剂。该复合材料中三金属合金与基底镍的结合能力强、碱性条件下性能稳定,且具有较大的电化学活性面积,极大的提高了材料的催化活性;该制备方法通过溶剂热法实现三金属与泡沫镍基底的结合,制备工艺简单、烧结温度低、制备过程中能耗低,便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN110331414A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910267713.7
申请日:2019-04-03
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种MOF复合的铜基纳米棒阵列@泡沫铜基复合电极材料及其制备方法和用途。所述MOF复合的铜基纳米棒阵列@泡沫铜基复合电极材料的特征在于,以泡沫铜为基底,所述泡沫铜的表面生长具有MOF复合的氢氧化铜纳米棒阵列;所述MOF为ZIF-67。其制备方法采用原位合成法直接在泡沫铜基底上生长Cu(OH)2的纳米棒阵列,再以Cu(OH)2纳米棒阵列为基底通过模板定向生长在其表面生长MOF粒子,最后通过脱水处理得到具有电催化性能的电极材料。该复合材料在碱性条件下性能稳定,具有较高的重复利用度,较大的电化学活性面积,极大的提高了材料的催化活性;该制备方法制备工艺简单、烧结温度低、制备过程中能耗低,便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN110330661A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910575492.X
申请日:2019-06-28
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C08G83/00
Abstract: 本发明涉及一种梯度铜钴双金属有机框架材料的制备方法。首先分别配制2-甲基咪唑水溶液、钴盐水溶液、铜盐水溶液,然后将2-甲基咪唑水溶液与钴盐水溶液混合,再将铜盐水溶液以一定的滴加速度加入到混合液中搅拌反应,最后静置、分离得到目标产物。本发明通过铜金属离子调控钴金属晶体的生长,由此制得的梯度铜钴双金属有机框架材料粒径较小,具有多种晶型结构,结构可调且性能稳定,工业化应用前景较好。
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公开(公告)号:CN110314230A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910576737.0
申请日:2019-06-28
Applicant: 武汉工程大学
IPC: A61K41/00 , A61K31/704 , A61K47/54 , A61K47/61 , A61P35/00
Abstract: 本发明涉及一种具有靶向性的聚多巴胺包覆普鲁士蓝纳米复合材料及其制备方法。首先以普鲁士蓝纳米颗粒、多巴胺、双氨基PEG为原料,反应得到聚多巴胺包覆普鲁士蓝纳米复合材料;然后依次将靶向配体、抗癌药物修饰或负载在聚多巴胺包覆普鲁士蓝纳米复合材料上,由此制得的复合材料不仅具有较高的载药量和主动靶向性,而且对肿瘤组织表现出较高的选择性,可通过pH及近红外光照触发药物释放,小白鼠实验表明其对肿瘤抑制作用明显,有较好的应用前景。
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