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公开(公告)号:CN113725435A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110902633.1
申请日:2021-08-06
Applicant: 武汉工程大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种有机亲锂涂层修饰的三维导电碳负极材料,它包括三维导电碳骨架及依次修饰在其表面的有机亲锂涂层和金属锂层,其中有机亲锂涂层由超支化有机多元醇组成。本发明采用简单的一锅法将超支化多元醇均匀修饰在三维导电碳骨架上,有利于促进Li成核位点的均匀分布,诱导Li在碳材料上均匀沉积,抑制枝晶生长、改善循环过程中的体积膨胀,有效提升锂金属电池的循环寿命和安全性能。
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公开(公告)号:CN113652208A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110993016.7
申请日:2021-08-25
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C09K5/06 , H01M10/653 , H01M10/6569
Abstract: 本发明提供了一种多层级相变复合材料及其制备方法与应用,制备方法采用逐步自组装法,先利用水热法合成有机金属框架MIL‑100(Fe),进行高温焙烧处理,制得碳化物MOF‑C;以混合MOF‑C和氧化石墨烯形成溶液,水热合成后冷冻干燥成气凝胶载体;采用真空浸渍负载相变材料六水氯化钙,通过改变成核剂六水氯化锶的添加量调节各梯度相变层的凝固点,最后将具有不同凝固点的相变层通过胶粘剂结合成多层级相变复合材料。本发明提供的多层级复合相变材料可高效存储电池余热,在环境温度降低时可控释放所蓄热量,加热电池从而提升其耐低温性能。
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公开(公告)号:CN108671944B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201810532641.X
申请日:2018-05-29
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B01J27/051 , B01J35/02 , C25B1/04 , C25B11/091
Abstract: 本发明公开了一种NiMoOx@NiMoSy@泡沫镍复合纳米材料及其制备方法及其应用,其制备方法包括以下步骤:首先采用水热法在泡沫镍上制备Ni/Mo硫化物(NiMoSy)纳米阵列棒,再以NiMoSy纳米阵列棒为模板,在其表面原位生长一层Ni/Mo氧化物(NiMoOx)阵列,得到NiMoOx@NiMoSy@泡沫镍复合纳米材料。该制备方法操作简单、反应条件容易达到。该复合纳米材料在催化水分解为氢气时,具有过电位低和循环稳定性好等优点,作为析氢催化剂具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108997621B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201810878552.0
申请日:2018-08-03
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C08L1/02 , C08K9/02 , 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缓冲溶液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,所述铸膜液包含缓冲溶液、介孔二氧化硅和纤维素溶剂。该共混膜的制备方法,包括如下步骤:(1)制备缓冲溶液,pH值范围是2.2~10.1;(2)将介孔二氧化硅分散于步骤(1)所配缓冲溶液得分散液预冷后与预冷过的纤维素溶剂混合得铸膜液;(3)采用压延法并在固化液中固化得共混膜。本发明的一种敷料,以上述的共混膜为载体吸附药液。本发明的共混膜以缓冲溶液与低温对介孔二氧化硅的内外表面都有保护作用,因为孔道内填充有缓冲溶液,并未被强碱破坏,使得共混膜中的介孔二氧化硅仍有优良的吸附性能以及缓释性能。
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公开(公告)号:CN108754532B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201810531509.7
申请日:2018-05-29
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C25B11/054 , C25B11/091 , C25B11/04 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种钼掺杂的铁/镍层状阵列@泡沫镍基复合电极材料及其制备方法和应用,所述材料以泡沫镍为基底,泡沫镍的表面生长有铁/镍层状双金属氢氧化物(FeNi‑LDHs)阵列,所述阵列中掺杂有金属钼。其制备方法采用水热法直接在泡沫镍基底上生长FeNi‑LDHs纳米片阵列,再以FeNi‑LDHs阵列为基底通过水热法在其表面掺杂金属Mo,最后通过高温碳化和还原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:CN111974453A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010466854.4
申请日:2020-05-28
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B01J31/18 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种钴铁普鲁士蓝衍生物/碳纳米纤维复合材料,它以钴铁普鲁士蓝类似物和高分子聚合物为主要原料配制电纺前驱体溶液,经静电纺丝、预热氧化和碳化处理而成。本发明以钴铁普鲁士蓝衍生物为前驱体,采用静电纺丝技术制备钴铁普鲁士蓝衍生物/碳纳米纤维复合材料,形成的Fe/Co氧化物和N掺杂效应共同作用可显著提升所得复合材料的催化活性,引入的高孔隙率、高比表面积金属氧化物碳基骨架可进一步有效提升催化活性和吸附能力,并同时有效降低活性金属离子的溢出,使所得复合材料可有效兼顾优异的催化活性和稳定性能,且涉及的制备方法简单,催化操作方便,易于回收,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN106727284B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201710012359.4
申请日:2017-01-09
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种磁性还原增强型药物敏感释放纳米凝胶及其制备和保存方法。所述磁性还原增强型药物敏感释放纳米凝胶由表面氨基化的超顺磁性四氧化三铁纳米粒子、侧链含有硒硫键的高分子衍生物和抗癌药物按质量比(1‑2):1:(0.2‑0.5)制得。制备方法具体为:1)合成侧链含有硒硫键的高分子衍生物;2)将SPION‑NH2、抗癌药物及步骤1)得到侧链含有硒硫键的高分子衍生物自组装得最终产物。本发明所得纳米凝胶的保存方法为保存于2~4℃下的环境中。本发明制备条件温和,不引入有毒有害物质,工艺简单重复性好,制备的纳米凝胶具有强的还原敏感释放性,有效避免在正常生理环境中的暴释和药物泄露,且具有主动磁靶向性,在靶向抗肿瘤药物领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111205221A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010066131.5
申请日:2020-01-20
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C07D213/80 , C07D213/803 , A61K31/444 , A61P35/00 , A61P31/04 , A61P31/10
Abstract: 本发明公开了一种吡啶季铵盐类化合物及其制备方法和应用,所述吡啶季铵盐类化合物,结构如通式I所示,该化合物具有抗微生物活性,对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌和真菌都有一定的抑制活性,用于制备抗细菌和/或抗真菌药物,还可以与药剂中的辅料组合制成单方或复方制剂。并且本发明公开的化合物所涉及的制备原料商业化程度高、便宜易得,制备路线短、方法简便,生产成本低,可为临床抗微生物治疗提供更多高效、安全的候选药物。
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公开(公告)号:CN108950585B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201810877680.3
申请日:2018-08-03
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种MoS2@Cu2S@泡沫铜复合纳米材料及其制备方法和应用。本发明的一种MoS2@Cu2S@泡沫铜复合纳米材料的制备方法,包括如下步骤:(1)采用溶液刻蚀法在泡沫铜上制备Cu(OH)2纳米阵列棒;(2)以步骤(1)得到的Cu(OH)2纳米阵列棒为模板,浸泡在结晶水合钼酸盐和硫脲混合溶液中,通过水热合成法转化生成MoS2@Cu2S纳米阵列棒,得复合纳米材料。本发明的MoS2@Cu2S@泡沫铜复合纳米材料由上述的制备方法制备。本发明的一种电解水析氢催化剂,包括上述的MoS2@Cu2S@泡沫铜复合纳米材料。本发明通过水热过程把具有较好析氢活性的MoS2原位生长在Cu2S纳米阵列棒表面,可以利用硫化物良好的电子传导能力来增强复合材料的电催化性能,因此在泡沫铜的表面原位生长MoS2@Cu2S可协同提高复合材料的电催化性能。
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公开(公告)号:CN110408947A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910655151.3
申请日:2019-07-19
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种复合氧化银的镍钴氧化物电极材料及其制备方法与应用。所述电极材料以泡沫镍为基底,在基底表面生长着层状氢氧化镍,所述层状氢氧化镍上附着氧化银纳米粒子,片层上又生长着纳米线,纳米线上生长着镍钴氧化物的纳米花。所述材料的制备方法包括:先配制第一步前驱体盐溶液,放入经预处理的泡沫镍,采用水热法生成掺杂银的层状氢氧化镍;再配制第二步前驱体盐溶液,放入第一步得到的泡沫镍,采用水热法生成掺杂银的镍钴双氢氧化物;最后在空气中退火,得到复合氧化银的镍钴氧化物。本发明实现表面活性物质与泡沫镍基底相结合,制备工艺简单、省时、能耗低、节能环保;具备较大的活性面积与优异的析氧催化活性,在碱性条件下耐腐蚀。
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