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公开(公告)号:CN110403858A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201810397544.4
申请日:2018-04-28
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素/普洱茶提取物复合功能材料及其制备方法。所述方法选取活化的细菌纤维素产生菌接入种子培养液中,动态培养后将种子培养液均匀接入含有普洱茶提取物的发酵培养基中,发酵培养,发酵产物经纯化处理、切割,得到均匀分布有普洱茶提取物的三维网络状细菌纤维素/普洱茶提取物复合材料。本发明采用独特的原位复合制备方法,制得的复合材料稳定性好且复合均匀不易流失,能够充分将细菌纤维素膜的良好的生物相容性、高保水性以及良好的敷贴性与普洱茶提取物的抗菌,抗氧化和抗辐射功能结合起来,可用于制备具有清除人体自由基、抗氧化、抗辐射等多位一体功能的营养面膜或促愈敷料等应用领域。
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公开(公告)号:CN110639576A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201810669008.5
申请日:2018-06-26
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种碳化细菌纤维素/氮化碳复合材料及其制备方法。所述的复合材料由冻干的细菌纤维素薄膜吸附尿素溶液后经水热,炭化制成。本发明利用来源广泛,价格低廉的尿素和细菌纤维素为原料,制备方法简单,通过改变尿素溶液的浓度和碳化温度,实现对碳化细菌纤维素表面氮化碳负载量以及氮化碳形貌的调节。本发明的碳化细菌纤维素/氮化碳复合材料具有良好的催化性能,可应用于催化燃料电池阴极氧还原反应、电解水析氢反应以及光催化降解甲基橙等有机染料等领域。
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公开(公告)号:CN110408050B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201810397543.X
申请日:2018-04-28
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维素基接枝改性可逆凝胶及其制备方法。所述方法将纤维素进行预处理后,加入到有机溶剂中形成悬浊液,将悬浊液进行酯化反应,在溶剂中反复离心纯化,得到表面修饰末端双键的改性纤维素,然后再将改性纤维素表面修饰上多巯基,最后将表面修饰上多巯基的纤维素在30~120℃下氧化6~120小时得到纤维素基接枝改性可逆凝胶。本发明制得的凝胶可在还原剂作用下变为悬浊液,通过氧化再次变成凝胶。本发明原料来源安全、环保,产品具有非常优异的生物相容性,制得的凝胶具有较高的力学强度和可逆的性能,并且具有低毒性以及生物相容性,可广泛用于生物医药,靶向药物缓释,控制开关反应器以及可回收软材料等领域。
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公开(公告)号:CN111740117A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010360572.6
申请日:2020-08-25
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01M4/88 , H01M4/90 , H01M4/36 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种电催化氧还原催化材料N-PC@CBC及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:S1:将细菌纤维素(BC)和六水合硝酸锌分散于甲醇中,2-甲基咪唑另溶于相同体积的甲醇溶液;S2:将步骤S1所述两种溶液搅拌后静置形成ZIF-8@BC纳米纤维复合材料;S3:将ZIF-8@BC材料冷冻干燥并高温碳化,得到所述N-PC@CBC材料。本发明提供的制备方法具有性能优良,工艺流程简单,成本低廉,安全环保等特点,与商用的20wt%Pt/C催化剂相比,所获得的催化剂在碱性介质中显示出更好的甲醇耐受性和稳定性。所得产物作为电极制成的钠离子电池表现出良好的循环稳定性,并且在多次循环后具有高比容量。
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公开(公告)号:CN110408050A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201810397543.X
申请日:2018-04-28
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维素基接枝改性可逆凝胶及其制备方法。所述方法将纤维素进行预处理后,加入到有机溶剂中形成悬浊液,将悬浊液进行酯化反应,在溶剂中反复离心纯化,得到表面修饰末端双键的改性纤维素,然后再将改性纤维素表面修饰上多巯基,最后将表面修饰上多巯基的纤维素在30~120℃下氧化6~120小时得到纤维素基接枝改性可逆凝胶。本发明制得的凝胶可在还原剂作用下变为悬浊液,通过氧化再次变成凝胶。本发明原料来源安全、环保,产品具有非常优异的生物相容性,制得的凝胶具有较高的力学强度和可逆的性能,并且具有低毒性以及生物相容性,可广泛用于生物医药,靶向药物缓释,控制开关反应器以及可回收软材料等领域。
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公开(公告)号:CN110804204A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201810886789.3
申请日:2018-08-06
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素/X型分子筛复合气凝胶的制备方法。所述方法将细菌纤维素干絮与硅酸钠溶液混合,再加入偏铝酸钠溶液,得到的混合体系置于80~120℃下进行水热反应,冷冻干燥制得细菌纤维素/X型分子筛复合气凝胶。本发明通过共混水热晶化的方法制备细菌纤维素/X型分子筛复合气凝胶。操作简单,成本低廉,过程中绿色环保,实现了细菌纤维素溶液与分子筛很好的复合。
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