一种ZSM-5微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN106698464B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201611270247.0

    申请日:2016-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种ZSM‑5微粒及其制备方法,所述ZSM‑5微粒为多孔纳米片定向组装的分级结构的球形微粒,所述多孔纳米片宽度约为100~300nm。其制备方法步骤为1)将氢氧化钠、四乙基氢氧化铵和四丙基氢氧化铵混合,室温搅拌至氢氧化钠溶解,得到混合溶液;2)向步骤1)所得混合溶液中加入硅溶胶,并在室温下进行搅拌至得到均一的分散液,然后加入异丙醇铝,搅拌充分后倒入水热反应釜中进行水热反应得到ZSM‑5微粒。本发明采用水热反应制备出由多孔纳米片定向组装的分级结构的ZSM‑5微粒,为拓展ZSM‑5的应用范围提供了新思路。

    一种生物响应性靶向双药物缓释载体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105943520B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201610375335.0

    申请日:2016-05-31

    Abstract: 本发明属于靶向药物缓释载体材料领域,具体涉及一种生物响应性靶向双药物缓释载体材料及其制备方法。所述生物响应性靶向双药物缓释载体材料是一种双壳层生物响应性复合纳米微球,其内壳层是由双亲性高分子团聚而成的纳米微球,外壳层为介孔二氧化硅。所述内壳层的直径为160nm~800nm,外壳层介孔二氧化硅的介孔孔径为2~4nm。本发明所述内壳层双亲性高分子纳米微球可以为疏水性药物提供负载位点,外壳层介孔二氧化硅可以为亲水性药物提供负载位点,因此,所述生物响应性靶向双药物缓释载体材料可以负载两种不同的药物,实现双药物的缓释,以达到双药物协同治疗的目的。

    超顺磁性靶向双药物缓释载体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105903032A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610374861.5

    申请日:2016-05-31

    CPC classification number: A61K41/00

    Abstract: 本发明属于医用材料领域,具体涉及一种超顺磁性靶向双药物缓释载体材料及其制备方法。所述载体材料的内壳层是超顺磁性Fe3O4中空微球,外壳层是介孔二氧化硅;内壳层由Fe3O4纳米颗粒堆积而成,壳层厚度为5~50nm,Fe3O4纳米颗粒之间形成的堆积孔为介孔;外壳层由硅源水解而成,介孔二氧化硅的介孔孔径为2~4nm。本发明所述内壳层超顺磁性Fe3O4中空微球可以负载疏水性药物,外壳层介孔二氧化硅可以负载亲水性药物,药物通过内外壳层的介孔释放,因此,本发明所述超顺磁性靶向双药物缓释载体材料可以负载两种不同的药物,在磁场的定向作用下,实现双药物的靶向缓释从而达到双药物协同治疗的目的。

    一种片片堆积的棒状γ-Al2O3及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105688796B

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201610045239.X

    申请日:2016-01-22

    Abstract: 本发明属于污水净化领域。一种片片堆积的棒状γ‑Al2O3,其特征在于,所述棒状γ‑Al2O3是由片层相互堆叠组成的,且片与片之间的堆积孔为介孔;片层的厚度≤10nm。一种片片堆积的棒状γ‑Al2O3的制备方法,其特征在于包括如下步骤:(1)称5.6g的碱性溶剂的水溶液,溶于50mL水中,室温下搅拌5min;(2)将2.4g的仲丁醇铝加入到步骤(1)得到的稀释了的碱性溶剂的水溶液中,搅拌5min后静置;(3)将得到的沉淀过滤、烘干,在550℃下煅烧4h,得到一种片片堆积的棒状γ‑Al2O3。制备方法非常简单,且产量大,应用于吸附污水中的有机大分子,表现出高的吸附效率。

    一种ZSM‑5微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN106698464A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611270247.0

    申请日:2016-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种ZSM‑5微粒及其制备方法,所述ZSM‑5微粒为多孔纳米片定向组装的分级结构的球形微粒,所述多孔纳米片宽度约为100~300nm。其制备方法步骤为1)将氢氧化钠、四乙基氢氧化铵和四丙基氢氧化铵混合,室温搅拌至氢氧化钠溶解,得到混合溶液;2)向步骤1)所得混合溶液中加入硅溶胶,并在室温下进行搅拌至得到均一的分散液,然后加入异丙醇铝,搅拌充分后倒入水热反应釜中进行水热反应得到ZSM‑5微粒。本发明采用水热反应制备出由多孔纳米片定向组装的分级结构的ZSM‑5微粒,为拓展ZSM‑5的应用范围提供了新思路。

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