一种高岭石纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN109502597A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811538413.X

    申请日:2018-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种高岭石纳米管的制备方法。为了克服在现有高岭石纳米管技术中纳米管纯度不高的缺点,提出一种利用分级、插层、超声和洗涤的过程制备高纯度的高岭石纳米管的方法。首先通过高岭石分级获得尺寸分布在1~2μm的高岭石,然后再将使用二甲基亚砜和十六烷基三甲基氯化铵插层高岭石,最后采用450W大功率的超声和甲醇多次洗涤,制备出管长、管径和结构均匀的高岭石纳米管。得到的高岭石纳米管的比表面积高达200 m2/g以上,350℃煅烧后高岭石纳米管的比表面积达500 m2/g以上。

    以β-Sialon为过渡层的Al2O3-Si3N4梯度材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102718496A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210210167.1

    申请日:2012-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种以β-Sialon为过渡层的Al2O3-Si3N4梯度材料的制备方法。以β-Sialon粉体、Al2O3粉体、Si3N4粉体和Y2O3粉体为原料配制各单层的混合粉体,将各单层混合粉体分别在玛瑙研钵中研磨,然后将研磨完毕后的粉体在模具中用粉末叠层法逐层堆叠形成10-20层的原始梯度堆叠体,再用15~25MPa压力压制成型,然后在气压烧结炉中,在4~6MPa氮气压力、1600~1800℃烧结温度条件下保温3~5小时,即制得以β-Sialon为过渡层的Al2O3-Si3N4梯度材料;所述β-Sialon粉体为Z=3纯度为97%以上,Al2O3粉体、Si3N4粉体和Y2O3粉体均为化学纯以上纯度,粒度800nm~1000nm。本发明所制得梯度材料的梯度分布均匀,各层之间没有应力集中,制备过程简单易行,利于工业化生产。

    一种卵磷脂选择性改性高岭石的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109701441A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811538410.6

    申请日:2018-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种卵磷脂选择性改性高岭石的制备方法及其应用。基于高岭石片层的铝氧(氢氧)八面体和硅氧四面体表面的结构差异性特征,将卵磷脂(L-α-磷脂酰胆碱)分散于无水乙醇中,引入液体石蜡油相后,采用高速剪切分散的方法获得油/醇乳液,通过加入路易斯酸调控pH,在油/醇乳液界面上实现高岭石的八面体表面选择性改性,获得了卵磷脂选择性改性高岭石。将其用作乳化剂可以有效稳定负载脂溶性物质的油/水乳液,所稳定的乳液在模拟胃环境中破乳释放约20%,而余下部分可以模拟肠环境下破乳释放,符合人体高效吸收脂溶性物质的要求,在食品和医药等领域具有广阔的应用前景。

    一种高浓度剥离型层状双氢氧化物的制备方法

    公开(公告)号:CN105460899B

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201510817356.9

    申请日:2015-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种高浓度剥离型层状双氢氧化物的制备方法。共沉淀阶段,纳米SiO2和十二烷基苯磺酸钠作为层状双氢氧化物晶体成核模板;水热阶段,层状双氢氧化物晶体快速生长,纳米SiO2快速转变成为SiO3­2‑,被十二烷基苯磺酸根阴离子夹带进入层状双氢氧化物层间,获得了SiO3­2‑/十二烷基苯磺酸根层状双氢氧化物。将该层状双氢氧化物在无水乙醇中超声分散获得高浓度纳米级剥离型层状双氢氧化物。本发明方法制得的高浓度剥离型层状双氢氧化物在无水乙醇中经超声剥离浓度高达2g/L。且本发明具有对环境污染小、成本低廉、产量较高的特点,易于推广应用。

    一种原位合成方镁石-镁铝尖晶石复相材料的方法

    公开(公告)号:CN102701243B

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201210210182.6

    申请日:2012-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种原位合成方镁石-镁铝尖晶石复相材料的方法。首先用共沉淀法合成层状双氢氧化物;将得到的层状双氢氧化物于450~550℃焙烧2~5小时,得到混合金属氧化物。将得到的混合金属氧化物放入1.2mol/L的硝酸钠溶液中,磁力搅拌2~5小时重构,获得层状双氢氧化物。重复重构3~5次,得到多次重构层状双氢氧化物;将得到的多次重构层状双氢氧化物于800~1100℃焙烧2~5小时得到方镁石-镁铝尖晶石复相粉体材料;得到的复相粉体材料于65MPa干压80秒成型,烧结2小时,所述化学原料纯度均为化学纯以上纯度。本发明合成温度较低,有利于降低能耗,节省成本;合成的方镁石-镁铝尖晶石复相材料烧结体的体积密度3.4~3.45g/cm3。

    一种卵磷脂选择性改性高岭石的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109701441B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201811538410.6

    申请日:2018-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种卵磷脂选择性改性高岭石的制备方法及其应用。基于高岭石片层的铝氧(氢氧)八面体和硅氧四面体表面的结构差异性特征,将卵磷脂(L‑α‑磷脂酰胆碱)分散于无水乙醇中,引入液体石蜡油相后,采用高速剪切分散的方法获得油/醇乳液,通过加入路易斯酸调控pH,在油/醇乳液界面上实现高岭石的八面体表面选择性改性,获得了卵磷脂选择性改性高岭石。将其用作乳化剂可以有效稳定负载脂溶性物质的油/水乳液,所稳定的乳液在模拟胃环境中破乳释放约20%,而余下部分可以模拟肠环境下破乳释放,符合人体高效吸收脂溶性物质的要求,在食品和医药等领域具有广阔的应用前景。

    一种三维高分散纳米层状双氢氧化物的合成方法

    公开(公告)号:CN105293441A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510818700.6

    申请日:2015-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种三维高分散纳米层状双氢氧化物的合成方法。以纳米SiO2为硬模板,通过引入二价、三价混合金属盐溶液和碱液,采用共沉淀法合成了三维高分散纳米层状双氢氧化物。发明使用的纳米SiO2粉体在层状双氢氧化物形成初始阶段作为晶体成核模板,随着反应的进行纳米SiO2模板逐渐转变为硅酸盐,而在反应结束后模板完全消失,最终形成三维高分散纳米层状双氢氧化物。本发明合成过程简单、绿色、产量高、条件温和,无需专门去模板工艺;获得的纳米层状双氢氧化物比表面积高达110.21m2/g,平均孔径为3.77nm,片层薄,是一种三维高分散的纳米材料。

    一种检测人血清中痕量免疫球蛋白G浓度的方法

    公开(公告)号:CN103969446A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410195006.9

    申请日:2014-05-11

    CPC classification number: G01N33/6854 G01N33/542

    Abstract: 本发明公开了一种检测人血清中痕量免疫球蛋白G浓度的方法。以羊抗人免疫球蛋白G抗体标记的异硫菁酸荧光素作为能量转移的给体,纳米金作为受体,构成性能稳定的能量转移体系,羊抗人免疫球蛋白G抗体标记的异硫菁酸荧光素将能量传递给纳米金,使其荧光发生猝灭。而免疫球蛋白G加入后却使异硫菁酸荧光素的荧光恢复,且其荧光恢复值与免疫球蛋白G的浓度在4.0~220.0纳克/毫升范围内呈良好的线性关系,从而建立检测人免疫球蛋白G的新方法。本发明克服了已有技术在检测时存在灵敏度低、操作繁琐等缺点,对于人血清中免疫球蛋白G的检测更加方便快速。

    一种纳米混层组装粘土矿物材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN103949205A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410176756.1

    申请日:2014-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种纳米混层组装粘土矿物材料的制备方法及其应用。将钠化改型后的蒙脱石热活化处理,采用机械化学法剥离蒙脱石片层;通过水浴、溶胀离心,引入镁、铝离子,氮气保护,超声处理得到富阳离子蒙脱石分散体;以氨水为碱源,采用水热法在热力高压作用下,成核生长获得阴离子型层板与蒙脱石阳离子型层板自发混层组装制得纳米混层组装粘土矿物材料(LM材料)。该LM材料作为吸附材料应用于环境修复领域。本发明制备的LM材料的特点在于层状双氢氧化物在剥离型蒙脱石片层间原位生长,两者层板纳米混层组装程度高,材料具有大量的孔洞,热稳定性较单一组分高,具有介孔特征,兼具有高效的阴阳离子吸附性能,是一种理想的吸附材料。

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