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公开(公告)号:CN114974919A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210606014.2
申请日:2022-05-31
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,公开了一种等离子注氮TiO2/TiN电极及其制备方法与应用。所述等离子注氮TiO2/TiN电极的制备方法,包括以下步骤:(1)将Ti片作为阳极,不锈钢片为阴极,进行电化学阳极氧化得到TiO2纳米管阵列;(2)离子注入机抽真空,以氮气为工作气体,将步骤(1)所得TiO2纳米管阵列通过离子注入的方式进行N掺杂,得到TiO2/TiN纳米管阵列。本发明采用离子注入的方式将导电相TiN引入TiO2纳米管结构中,将材料纳米化与表面活化技术相结合。N离子注入过程中热效应对表面膜层的生长作用和高能离子对表面膜层的轰击破坏作用共同影响TiO2/TiN电极的表面形貌。
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公开(公告)号:CN113502182B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110775175.X
申请日:2021-07-08
Applicant: 暨南大学
IPC: C10M125/26 , C10M169/04 , C10N30/06
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种纳米棒状羟基硅酸镁/二硫化钼复合材料的制备方法及其应用,包括以下步骤:将可溶性含镁化合物、含硅化合物加入预定pH值的水中,混合均匀后进行水热反应。待反应结束,得到纳米棒状羟基硅酸镁纳米粉体;将羟基硅酸镁纳米粉体、钼酸钠、硫脲加入水中混合均匀后再次进行水热反应,得到纳米棒状羟基硅酸镁/二硫化钼纳米复合材料。该发明反应温度低、反应时间短、简单可靠、可操作性强,得到的由二硫化钼包覆层和棒状羟基硅酸镁内核构成的粉体作为润滑油添加剂可显著降低摩擦因数、减小磨损,并可对已磨损表面实现20~50%的修复,从而大幅延长设备的使用寿命、节省能源。
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公开(公告)号:CN114455571A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210107834.7
申请日:2022-01-28
Applicant: 暨南大学
IPC: C01B32/162
Abstract: 本发明涉及碳纳米管制备技术领域,具体公开了一种以废弃快递包装袋为碳源制备碳纳米管的方法。所述的以废弃快递包装袋为碳源制备碳纳米管的方法,其包含如下步骤:(1)将废弃快递包装袋清洗后剪碎,与裂解催化剂一同加入一号石英管中,然后将石英管放置在反应炉中,通入保护气氛进行热解反应,得热解产物;(2)将热解产物通入放置有金属催化剂的二号石英管中,在保护气氛进行催化反应,反应结束后得碳纳米管。该方法的应用不仅能解决大量废弃塑料袋的问题,还能为碳纳米管的制备提供一种来源和运输都不受限制的碳源,同时该法制备出的碳纳米管具有产率高、性能好等优点。
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公开(公告)号:CN114053889A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111403599.X
申请日:2021-11-22
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及滤膜材料以及超滤膜制备技术领域,具体公开了一种制备用于疫苗过滤的超滤膜的铸膜液以及超滤膜。所述的制备用于疫苗过滤的超滤膜的铸膜液,其包含如下重量份的组分:聚砜类树脂15~30份;有机大分子添加剂0.5~3份;无机盐添加剂0.5~5份;嵌段共聚物1~3份;溶剂70~100份。采用该铸膜液制备得到的用于疫苗过滤的超滤膜具有较低的蛋白吸附能力以及较高的重复利用率;此外,通过在所述的铸膜液中加入有机大分子添加剂以及无机盐添加剂使得制备得到的用于疫苗过滤的超滤膜既具有一定的截留率同时又保证了一定的膜通量。
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公开(公告)号:CN114044864A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111364833.2
申请日:2021-11-17
Applicant: 暨南大学
IPC: C08F293/00 , C08F226/06 , C08F226/10 , B01D61/14
Abstract: 本发明公开了一种嵌段共聚物及其在制备用于疫苗过滤的超滤膜中的应用。所述的嵌段共聚物,其通过包含如下步骤的方法制备得到:S11.取含胺基聚醚砜与含巯基盐溶于有机溶剂(无水DMF)中,然后添加T3P溶液,进行搅拌反应;S12.反应结束后将反应液倒入水中进行淬火,得沉淀,将沉淀洗涤后得产物A;S13.将产物A与乙烯基单体以及引发剂加入到有机溶剂中,进行聚合反应得所述的嵌段共聚物。研究表明在以聚醚砜为原料制备用于疫苗过滤的超滤膜的过程中加入本发明所述的嵌段共聚物,可以使得制备得到的聚醚砜超滤膜具有较低的蛋白吸附力,以及较高的重复利用率。将该嵌段共聚物用于制备用于新冠疫苗过滤的超滤膜,有利于大幅提高新冠疫苗的生产效率。
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公开(公告)号:CN114015155A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111324282.7
申请日:2021-11-10
Applicant: 暨南大学
IPC: C08L23/12 , C08L23/08 , C08L5/08 , C08K3/30 , C08K9/02 , C08K3/36 , C08K5/20 , C08K5/103 , A61F2/00
Abstract: 本发明涉及聚丙烯材料制备技术领域,具体公开了一种聚丙烯材料及其在制备防止癌细胞扩散的套袋中的应用。所述的聚丙烯材料,其包含如下重量份的原料组分:聚丙烯80~120份;造影剂5~10份;增韧剂1~10份;抗菌剂1~5份;分散剂1~5份。本发明通过在聚丙烯材料中加入造影剂,制备了具有造影功能的聚丙烯材料,进而使得采用该聚丙烯材料制备得到的套袋具有造影功能;解决了医生无法了解体内套袋是否破裂的问题;此外,本发明所述的聚丙烯材料还具有抗菌性能以及良好的韧性。
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公开(公告)号:CN113980420A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111324302.0
申请日:2021-11-10
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及聚醚醚酮材料制备技术领域,具体公开了一种用于制备防止癌细胞扩散的套袋的聚醚醚酮材料及其应用。所述的用于制备防止癌细胞扩散的套袋的聚醚醚酮材料,其包含如下重量份的原料组分:聚醚醚酮100~150份;纳米二氧化钛10~20份;改性纳米二氧化硅5~10份;分散剂1~10份。以本发明聚醚醚酮材料为原料在制备得到的防止癌细胞扩散的套袋,其并不会粘附肿瘤细胞,有效地解决了采用现有聚醚醚酮材料制成的防止癌细胞扩散的套袋会出现肿瘤细胞相粘连的问题。此外,所述的防止癌细胞扩散的套袋还具有抗菌能力。
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公开(公告)号:CN113731374A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110947991.4
申请日:2021-08-18
Applicant: 暨南大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于炭材料的技术领域,具体公开了一种改性烟草秸秆生物炭材料及其制备方法与应用。所述制备方法,包括以下步骤:(1)将烟杆粉末和水混合后进行水热反应,反应完成后获得烟杆水热生物炭;(2)将烟杆水热生物炭分散在碱溶液中并恒温搅拌获得碱改性烟杆水热生物炭;将其与PEI/甲醇溶液混合,并继续恒温搅拌,然后将所得产物与交联剂水溶液混合进行交联反应,反应完成后得到改性烟草秸秆生物炭材料。水热生物炭表面具有丰富的含氧基团,一方面表现出良好的水污染物亲和力,同时有利于‑NH2等官能团的接枝改性。
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公开(公告)号:CN113731358A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110948772.8
申请日:2021-08-18
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于炭材料的技术领域,具体公开了一种烟草秸秆芯生物炭材料及其制备方法与应用。所述方法为,将烟草秸秆芯部干燥后在保护性气氛下,于300~800℃保温1~5h进行热解,然后用HCl洗涤生物炭并用水冲洗至中性,随后烘干、研磨、过筛,获得生物炭。所得烟草秸秆芯疏松多孔,并含有大量的K、Ca等元素。K元素在碳化过程中可充当自模板,更好的保留前躯体的原始结构,其中,所含天然无机盐可作为制孔模板,为材料提供更多的微孔。在未经改性和活化条件下,比表面积达832m2/g,较大的比表面积和多孔结构,分级的孔洞结构在不同吸附阶段提供相应的吸附位点。本发明制备方法简单、绿色环保,产业化前景广阔。
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公开(公告)号:CN113105807A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110330636.2
申请日:2021-03-26
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于生物材料技术领域,具体公开了一种氮化钽增强聚醚醚酮复合涂层的制备方法与应用。所述方法包括以下步骤:(1)将壳聚糖溶液、乙醇混合均匀后,依次加入PEEK粉和纳米TaN得到混合溶液,经超声分散得到纳米悬浮液;(2)将阴极和阳极电极材料放入步骤(1)所得纳米悬浮溶液中;并通入直流电,沉积得到氮化钽增强聚醚醚酮复合涂层。本发明通过阴极电沉积法在钛及其合金、不锈钢等基体上制备PEEK涂层,并在PEEK材料中引入氮化钽纳米粒子。引入氮化钽纳米粒子可以增强PEEK的成骨性能。阴极电沉积制备的涂料生产时间短,设备简单,价格低廉,应用前景广阔。
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