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公开(公告)号:CN106378096A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201611039254.X
申请日:2016-11-21
Applicant: 南京医科大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/0266 , C02F1/281 , C02F2101/30
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯-二硫化钼复合材料的制备方法及其应用,属于新能源材料技术领域,具体步骤如下:(1)称取氧化石墨溶于盛有水的容器中,并向容器中加入Na2MoO4·2H2O;(2)调节溶液pH范围为6~6.5,并向容器中加入硫代乙酰胺;(3)将溶液转移聚四氟乙烯反应釜中反应18~30h,离心沉淀,得沉淀和上清液;(4)除去上清液,将沉淀用去离子水清洗5~6次;(5)将沉淀置于60℃环境下干燥7~8h,即可制得石墨烯-二硫化钼复合材料。本发明中的制备方法简单,制备的石墨烯-二硫化钼复合材料对水中有机污染物具有良好的吸附效果,并且绿色环保对生产设备要求较低,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111357743A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010183752.1
申请日:2020-03-16
Applicant: 南京医科大学
IPC: A01N25/08 , A01N43/653 , A01P3/00 , A61K31/496 , A61K45/00 , A61K47/54 , A61K47/69 , A61P31/10
Abstract: 本发明涉及一种油酸改性介孔氧化硅负载抗真菌药的复合材料及其制备方法。该制备方法包括:制得氨基化介孔氧化硅,制得OA修饰介孔氧化硅,制得OA-CTAB修饰介孔氧化硅,制得油酸改性介孔氧化硅负载抗真菌药复合材料成品。该复合材料具有长效抗真菌性能,对烟曲霉和白色念珠菌均有较强的杀伤作用,并且对白色念珠菌生物膜的形成具有明显的抑制作用,从而延缓耐药菌的产生。
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公开(公告)号:CN111357743B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202010183752.1
申请日:2020-03-16
Applicant: 南京医科大学
IPC: A01N25/08 , A01N43/653 , A01P3/00 , A61K31/496 , A61K45/00 , A61K47/54 , A61K47/69 , A61P31/10
Abstract: 本发明涉及一种油酸改性介孔氧化硅负载抗真菌药的复合材料及其制备方法。该制备方法包括:制得氨基化介孔氧化硅,制得OA修饰介孔氧化硅,制得OA‑CTAB修饰介孔氧化硅,制得油酸改性介孔氧化硅负载抗真菌药复合材料成品。该复合材料具有长效抗真菌性能,对烟曲霉和白色念珠菌均有较强的杀伤作用,并且对白色念珠菌生物膜的形成具有明显的抑制作用,从而延缓耐药菌的产生。
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公开(公告)号:CN111807337B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202010492957.8
申请日:2020-06-03
Applicant: 南京医科大学
IPC: C01B21/082 , C01B32/21 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种铜酞菁共轭石墨氮化碳纳米复合材料、修饰电极以及制备方法。制备过程包括:将三聚氰胺经加热反应制得石墨氮化碳固体,于浓硫酸中超声处理制得石墨氮化碳纳米片;将铜酞菁与石墨氮化碳纳米片于乙醇中超声处理,制得铜酞菁共轭石墨氮化碳纳米复合材料;将铜酞菁共轭石墨氮化碳纳米复合材料于乙醇中制成悬浮液,再涂覆于氧化铟锡电极,制得铜酞菁共轭石墨氮化碳纳米复合材料修饰电极。本发明主要利用超声方法即可制备出铜酞菁共轭石墨氮化碳纳米复合材料,并显示出较强的电催化活性;相应的修饰电极具有高灵敏度、高选择性,能同时测定抗坏血酸、咖啡酸和没食子酸等抗氧化剂。
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公开(公告)号:CN111807337A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010492957.8
申请日:2020-06-03
Applicant: 南京医科大学
IPC: C01B21/082 , C01B32/21 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种铜酞菁共轭石墨氮化碳纳米复合材料、修饰电极以及制备方法。制备过程包括:将三聚氰胺经加热反应制得石墨氮化碳固体,于浓硫酸中超声处理制得石墨氮化碳纳米片;将铜酞菁与石墨氮化碳纳米片于乙醇中超声处理,制得铜酞菁共轭石墨氮化碳纳米复合材料;将铜酞菁共轭石墨氮化碳纳米复合材料于乙醇中制成悬浮液,再涂覆于氧化铟锡电极,制得铜酞菁共轭石墨氮化碳纳米复合材料修饰电极。本发明主要利用超声方法即可制备出铜酞菁共轭石墨氮化碳纳米复合材料,并显示出较强的电催化活性;相应的修饰电极具有高灵敏度、高选择性,能同时测定抗坏血酸、咖啡酸和没食子酸等抗氧化剂。
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