一种微波辅助气溶胶制备纳米TeO2的方法

    公开(公告)号:CN107934922A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711328971.9

    申请日:2017-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种微波辅助气溶胶制备纳米TeO2的方法,包含如下步骤:步骤A、将前驱体分散于极性溶剂中,形成胶体溶液或真溶液,即前驱体溶液;所述前驱体与极性溶剂的质量比为0.01-10:90-99.9;步骤B、将步骤A制得前躯体溶液经雾化形成气溶胶液滴;步骤C、将步骤B制得的气溶胶液滴导入微波发生器进行微波辐照后,干燥煅烧,形成纳米粉体颗粒。本发明所述的球状粉体制备方法的生产周期短,操作简便,无污染,所得球状粉体的微观结构不易破坏,易于实现放大,适宜推广应用。产品可广泛用于防腐、抗菌,电子元器件材料,发射光谱分析等领域。

    一种具有抗菌性能的ZnO/纺织布复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104775298B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510225655.3

    申请日:2015-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种具有抗菌性能的ZnO/纺织布复合材料的制备方法,该方法将二水合醋酸锌溶于乙醇水溶液中,调节pH值,加入普通纺织布,通过微波‑超声波法制备得到ZnO/纺织布复合材料。本发明方法操作简单,成本低廉,反应耗时短,效率高,能耗低,且在纺织布底材上生长的ZnO颗粒分布均匀,形貌规整,粒径可控,粒径范围可控制在10nm‑3μm。该材料对常见皮肤致病菌革兰氏阳性菌金黄色葡萄球菌和革兰氏阴性菌大肠杆菌均具有良好的抑菌活性。

    一种含厚朴酚或和厚朴酚的纳米微球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104095817A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410350015.0

    申请日:2014-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种含厚朴酚或和厚朴酚的纳米微球及其制备方法和应用,本发明以壳聚糖为载体,三聚磷酸钠为交联剂,通过离子交联法,包封厚朴酚或和厚朴酚药物,然后经过滤、透析除去溶液中未包埋的药物和小分子物质,最后冷冻干燥即得含厚朴酚或和厚朴酚的纳米微球。所制备的载药纳米微球的平均粒径为40~150nm,载药量为74.4~283.14μg/mg,包封率为20.27~82.11%,多分散系数为0.3~0.4,Zeta电位为20~50mV。所制得的载药纳米微球粒径均一、分散性好,有较高的抗氧化活性和抗癌活性,有效地提高了厚朴酚、和厚朴酚的水溶性、稳定性和生物利用度,在新型天然抗氧化剂和抗肿瘤制剂方面有很好的应用前景。

    一种壳聚糖-纳米银伤口敷料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103961738A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410145095.6

    申请日:2014-04-11

    Abstract: 本发明提供一种壳聚糖-纳米银伤口敷料,所述伤口敷料包括贴合伤口面的吸水抗菌层和疏水层,所述吸水抗菌层含壳聚糖和纳米银,该层是将海绵状壳聚糖浸泡在含纳米银的溶胶中,通过冷冻干燥的方法将纳米银均匀复合在海绵状壳聚糖上;另一面为疏水层。其制备方法包括以下步骤:(1)制备壳聚糖-纳米银海绵;(2)将疏水改性剂浓度为10-50mmol/L的乙醇溶液均匀喷涂在步骤(1)所得壳聚糖-纳米银海绵的一面上,并在-18℃以下进行预冷冻,然后进行冷冻干燥处理得到壳聚糖-纳米银伤口敷料。本发明所制备的壳聚糖-纳米银伤口敷料所使用的壳聚糖、纳米银和脂肪酸等疏水改性剂生物安全性高,对人体细胞无毒副作用,且壳聚糖为海绵结构,柔软性好,透气性高。

    一种同时用于乳液分离和染料吸附的复合纳米纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110872741A

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201910865214.8

    申请日:2019-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种同时用于乳液分离和染料吸附的复合纳米纤维膜材料,它包括聚丙烯腈纳米纤维膜和聚乙烯醇-壳聚糖纳米纤维膜,其中聚乙烯醇-壳聚糖纳米纤维膜由聚乙烯醇纳米纤维丝和壳聚糖球形结节结构所构成。本发明采用静电纺丝技术首先制备聚丙烯腈纤维膜,然后在该膜上继续纺丝得PAN/PVA-CS复合纳米纤维膜,最后用戊二醛交联固化得最终产品;涉及的制备方法简单、成本低廉、能耗低,有利于工业大规模生产;所得复合纳米纤维膜同时具有水下超疏油和油中超疏水性能,可选择性地处理水包油型乳液和油包水型乳液,并且在乳液分离的过程中能同时吸附去除有机染料,可用于复杂体系的废水处理,适用性广。

    具有弹性的超疏水壳聚糖吸油海绵及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104629079B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201410735225.1

    申请日:2014-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种具有弹性的超疏水壳聚糖吸油海绵的制备方法及应用,采用离子交联和共价交联的方法制备具有三维网状结构的弹性壳聚糖海绵,通过单分子层自组装的方式降低其表面自由能,从而得到具有超疏水‑超亲油性能的弹性壳聚糖海绵。本发明方法工艺简单,反应条件温和,绿色环保,无需负载其他疏水性颗粒来达到疏水性,所制备的超疏水‑超亲油海绵具有较好的弹性,优异的超疏水性和吸油性能,在除油应用中对多种油及有机溶剂具有较高的吸附容量及良好的循环使用性能,另外材料本身具有良好的生物降解性,不会对环境造成二次污染,有望大规模应用于含油废水处理与海洋溢油清理等领域。

    具有弹性的超疏水壳聚糖吸油海绵及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104629079A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201410735225.1

    申请日:2014-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种具有弹性的超疏水壳聚糖吸油海绵的制备方法及应用,采用离子交联和共价交联的方法制备具有三维网状结构的弹性壳聚糖海绵,通过单分子层自组装的方式降低其表面自由能,从而得到具有超疏水-超亲油性能的弹性壳聚糖海绵。本发明方法工艺简单,反应条件温和,绿色环保,无需负载其他疏水性颗粒来达到疏水性,所制备的超疏水-超亲油海绵具有较好的弹性,优异的超疏水性和吸油性能,在除油应用中对多种油及有机溶剂具有较高的吸附容量及良好的循环使用性能,另外材料本身具有良好的生物降解性,不会对环境造成二次污染,有望大规模应用于含油废水处理与海洋溢油清理等领域。

    一种无载体微纳米白藜芦醇药物及其制备和应用

    公开(公告)号:CN103690487A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310691998.X

    申请日:2013-12-17

    Inventor: 吕中 杨浩 陈嵘

    Abstract: 本发明涉及一种无载体微纳米白藜芦醇药物及其制备和应用,其为下述制备方法所得产物,包括如下步骤:(1)将白藜芦醇粉末置于坩锅中,在气体保护下于管式炉中进行煅烧;(2)煅烧结束后,管式炉温度降至常温,即得无载体微纳米白藜芦醇药物。本发明具有以下优点:1)不含载体和有机溶剂,药物含量高达100%;2)改善其水溶性低,生物利用度差的缺陷;产品形貌为针状或带状,宽度为0.2~0.5μm;产品在水中的溶解度为30~50μmol/L;3)产品对人宫颈癌细胞HeLa的IC50值为0.1~0.2μmol/mL,对人肝癌细胞HepG2的IC50值为0.2~0.3μmol/mL。

    一种无模板制备多孔氧化铋纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN103466702A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310446740.3

    申请日:2013-09-27

    Abstract: 本发明涉及一种无模板制备多孔氧化铋纳米材料的方法。将硝酸铋、表面活性剂和氧源前驱体溶于多元醇溶剂中,置于高压反应釜中于150℃反应3~12h,所得产物经过离心洗涤去除残留溶剂和表面活性剂,最后干燥后即得到较大比表面积的多孔氧化铋纳米材料。本发明方法,设备简单,合成温度低;原料价格低廉,无需昂贵的模板剂;重复性好。获得的多孔氧化铋纳米材料,具有孔结构均一,比表面积大等优点。

    一种在铜或铜合金网上制备超疏水涂层的方法

    公开(公告)号:CN102877047A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210414489.8

    申请日:2012-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种不经表面改性在铜或铜合金网上制备超疏水涂层的方法。采用化学镀的方法,在铜或铜合金网上镀上一层贵金属微纳米涂层,该涂层无需低表面能物质修饰,于空气中放置一段时间后即可转变为超疏水涂层。本发明采用的方法工艺简单,易于操作,重复性好,适用于超疏水涂层的大规模生产。

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