一种磁力去除油污装置及其相关纳米杂化物的制备方法

    公开(公告)号:CN106423073A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610877593.9

    申请日:2016-10-09

    Applicant: 宁波大学

    CPC classification number: B01J20/22 B01J20/06 B01J20/10 B01J20/28009 C02F1/285

    Abstract: 一种磁力去除油污装置及其相关纳米杂化物制备方法,包括一箱体,箱体内具有用来吸附油污并在外加磁场作用下向下迁移的磁性吸附颗粒,箱体的中部纵向方向上设有传送装置,外加磁场为磁铁,设置在传送装置内紧贴右侧传送带,传送装置的左侧设有一与左侧的传送带上部相接触的刮油器,刮油器的下方设有一挡板将箱体分为污水区和油污收集区两个区域,箱体的右侧上部设有进水口、下部设有出水口,箱体的左侧底部设有油污排放口。本发明的纳米杂化物制备工艺简单,去油污装置具有结构简单、操作方便、噪音小、能耗少、环保的特点,能够方便快捷地去除油污,可以用于去除各种含油废水,可以提取原油,方便快捷,操作简单,价格低廉,适宜推广。

    一种磁控干胶装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN106497442A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610877634.4

    申请日:2016-10-09

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 一种磁控干胶装置,其特征在于所述磁控干胶装置包括采用聚二甲基硅氧烷和四氧化三铁纳米颗粒组成的铁-聚二甲基硅氧烷的聚合物基底,在聚合物基底的一面均匀间隔分布有多个蘑菇状的干胶纤维薄膜层,聚合物基底与蘑菇状的干胶纤维薄膜层之间设有铁-聚二甲基硅氧烷标杆作为过渡层,过渡层的长为1~1.5mm,宽为0.8~1.3mm,高为1.2~2mm。本发明还公开了制备方法。本发明的装置具有结构简单、操作方便、原材料价格低廉的特点,通过在聚合物中加入铁氧体颗粒,在加入外加磁场的情况下使聚合物硬度变大,从而提高装置的粘结力,同时制备方法简单易操作,能够有效地增加干胶的粘结力,值得大力推广。

    一种铁纳米点阵辅助制备自组装杨梅状金SERS衬底的方法

    公开(公告)号:CN109112598B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201810984514.3

    申请日:2018-08-28

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明涉及一种铁纳米点阵辅助制备自组装杨梅状金SERS衬底的方法,步骤如下:制备孔径均匀的AAO模板,然后在AAO模板上长出铁纳米棒,镀金后形成排列整齐的杨梅状金纳米点阵。与现有技术相比,本发明的优点在于:本发明具有制备工艺简单易行,合成过程高效简洁、无污染,且成本低的特点,利用蒸镀过程中在铁纳米棒上形成大面积规则有序、结构可控、灵敏度高,形成了的杨梅状的自组装Au纳米球阵列结构,这种自组装的SERS衬底能形成粗糙的表面和排列整齐的纳米阵列,有很高的拉曼增强活性,能重复利用,提高SERS的稳定性,可在微量检测中广泛应用。

    一种尺寸均一可控的纳米药物颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN107095860A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710248429.6

    申请日:2017-04-17

    Applicant: 宁波大学

    CPC classification number: A61K9/5115 A61K9/5123 A61K9/5146 A61K31/7048

    Abstract: 一种尺寸均一可控的纳米药物颗粒的制备方法,步骤:制备氧化铝模板;配制药物溶液;将氧化铝模板在药物溶液中浸泡5~20min后取出进行抽滤;抽滤完成后将氧化铝模板取出蒸干;将氧化铝模板浸入稀释后的氢氧化钠溶液中;通过5~10次离心,将多余的氢氧化钠清洗干净;利用超声清洗仪将纯净纳米药物颗粒分散在去离子水中。本发明通过氧化铝模板这一外界条件约束药物颗粒的制备,所需纳米药物颗粒会留在氧化铝模板气孔中,从而将纳米药物颗粒尺寸控制在20纳米左右,实现药物颗粒尺寸的均一可控性,具有工艺简单、操作方便、生产率高及成本低廉等特点,制备的纯净纳米药物颗粒在水中有很强的稳定性和高载药能力,且抗癌能力也远高于传统制备方法制得的纳米颗粒。

    一种尺寸均一可控的纳米药物颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN107095860B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201710248429.6

    申请日:2017-04-17

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 一种尺寸均一可控的纳米药物颗粒的制备方法,步骤:制备氧化铝模板;配制药物溶液;将氧化铝模板在药物溶液中浸泡5~20min后取出进行抽滤;抽滤完成后将氧化铝模板取出蒸干;将氧化铝模板浸入稀释后的氢氧化钠溶液中;通过5~10次离心,将多余的氢氧化钠清洗干净;利用超声清洗仪将纯净纳米药物颗粒分散在去离子水中。本发明通过氧化铝模板这一外界条件约束药物颗粒的制备,所需纳米药物颗粒会留在氧化铝模板气孔中,从而将纳米药物颗粒尺寸控制在20纳米左右,实现药物颗粒尺寸的均一可控性,具有工艺简单、操作方便、生产率高及成本低廉等特点,制备的纯净纳米药物颗粒在水中有很强的稳定性和高载药能力,且抗癌能力也远高于传统制备方法制得的纳米颗粒。

    一种氧化钆包裹四氧化三铁磁性荧光纳米空心球的制备方法

    公开(公告)号:CN103923656A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201310013691.4

    申请日:2013-01-14

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 一种氧化钆包裹四氧化三铁磁性荧光纳米空心球的制备方法,其利用硬模板法,用不同内径的二氧化硅作为模板,在二氧化硅的凝胶上沉淀氢氧化铁并且以此为模板再进行包覆稀土元素钆,从而获得颗粒直径大小不一的Gd2O3包裹Fe3O4磁性荧光纳米空心球。本发明工艺简便、成本低、重复性好,适宜规模化生产,且避免因磁性颗粒团聚带来的影响。制得的空心球具有相对较大的比表面积;粒径大小的可调节范围比较大,拓宽了空心球的尺寸可调领域;同时具有磁性和荧光性能,加磁场控制其取向和可透视化光学性能的药物载体可直观了解药物的走向,且在外力或扰动的作用下易于破碎,可用于造影剂和生物标记,核磁共振成像(MRI)、生物和生物医学成像。

    一种磁力去除油污装置及其相关纳米杂化物的制备方法

    公开(公告)号:CN106423073B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201610877593.9

    申请日:2016-10-09

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 一种磁力去除油污装置及其相关纳米杂化物制备方法,包括一箱体,箱体内具有用来吸附油污并在外加磁场作用下向下迁移的磁性吸附颗粒,箱体的中部纵向方向上设有传送装置,外加磁场为磁铁,设置在传送装置内紧贴右侧传送带,传送装置的左侧设有一与左侧的传送带上部相接触的刮油器,刮油器的下方设有一挡板将箱体分为污水区和油污收集区两个区域,箱体的右侧上部设有进水口、下部设有出水口,箱体的左侧底部设有油污排放口。本发明的纳米杂化物制备工艺简单,去油污装置具有结构简单、操作方便、噪音小、能耗少、环保的特点,能够方便快捷地去除油污,可以用于去除各种含油废水,可以提取原油,方便快捷,操作简单,价格低廉,适宜推广。

    一种铁纳米点阵辅助制备自组装杨梅状金SRES衬底的方法

    公开(公告)号:CN109112598A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810984514.3

    申请日:2018-08-28

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明涉及一种铁纳米点阵辅助制备自组装杨梅状金SRES衬底的方法,步骤如下:制备孔径均匀的AAO模板,然后在AAO模板上长出铁纳米线,镀金后形成排列整齐的杨梅状金纳米点阵。与现有技术相比,本发明的优点在于:本发明具有制备工艺简单易行,合成过程高效简洁、无污染,且成本低的特点,利用蒸镀过程中在铁纳米线上形成大面积规则有序、结构可控、灵敏度高,形成了的杨梅状的自组装Au纳米球阵列结构,这种自组装的SERS衬底能形成粗糙的表面和排列整齐的纳米阵列,有很高的拉曼增强活性,能重复利用,提高SERS的稳定性,可在微量检测中广泛应用。

    一种氧化钆包裹四氧化三铁磁性荧光纳米空心球的制备方法

    公开(公告)号:CN103923656B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310013691.4

    申请日:2013-01-14

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 一种氧化钆包裹四氧化三铁磁性荧光纳米空心球的制备方法,其利用硬模板法,用不同内径的二氧化硅作为模板,在二氧化硅的凝胶上沉淀氢氧化铁并且以此为模板再进行包覆稀土元素钆,从而获得颗粒直径大小不一的Gd2O3包裹Fe3O4磁性荧光纳米空心球。本发明工艺简便、成本低、重复性好,适宜规模化生产,且避免因磁性颗粒团聚带来的影响。制得的空心球具有相对较大的比表面积;粒径大小的可调节范围比较大,拓宽了空心球的尺寸可调领域;同时具有磁性和荧光性能,加磁场控制其取向和可透视化光学性能的药物载体可直观了解药物的走向,且在外力或扰动的作用下易于破碎,可用于造影剂和生物标记,核磁共振成像(MRI)、生物和生物医学成像。

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