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公开(公告)号:CN111875815B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202010794287.5
申请日:2020-08-10
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种壳核比梯度变化的核‑壳结构纳米复合颗粒体系及其制备方法,该核‑壳颗粒体系是由SiO2纳米颗粒核体与物理吸附在其表面的PVP壳体形成。基于物理吸附法,通过改变PVP的分子量来调控其在SiO2纳米颗粒表面的吸附构型和吸附壳体厚度,进而实现壳核比梯度变化的核‑壳结构纳米复合颗粒体系的制备。本发明的方法思路新颖、操作简便、合成周期短、成本低廉且具有普适性,本发明制备出的壳核比梯度变化的核‑壳结构纳米复合颗粒体系可以实现对核‑壳颗粒自组装薄膜的纳米结构、压缩性能和剪切流变性能的调控,在功能软物质(泡沫、乳液、微胶囊等)制备和药物输运等领域具有很大的潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN117281113A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311247350.3
申请日:2023-09-26
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供了一种基于蛋白质淀粉样聚集体的粘附性乳化剂及其制备方法和应用,属于新材料和乳化剂制备技术领域;所述粘附性乳化剂为核‑壳结构复合材料,核体为任意结构纳米材料,壳体为蛋白质淀粉样聚集体形成的纳米薄膜;在所述粘附性乳化剂能够牢固地吸附于油水界面以增强乳液的稳定性;所述粘附性乳化剂可用于制备纳米乳液和纳米乳除草剂,所述纳米乳除草剂可牢固地粘附在杂草叶面、抵抗风雨侵蚀,起到减施增效的目的;并且除了乳化油水界面外,所述粘附性乳化剂还能够高效乳化气液界面,在制备其它纳米农药(如灭菌、杀虫等)、化妆品、智能食品、生物医药等领域同样有着巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN118995238A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411078292.0
申请日:2024-08-07
Applicant: 江苏大学
IPC: C09K23/00 , C09K23/30 , A01N25/04 , A01N25/24 , A01N25/30 , A01N39/04 , A01P13/00 , B82Y30/00 , C05G3/60 , C05G5/27
Abstract: 本发明提供了一种超铺展粘附性纳米乳液及其制备方法和应用,属于新材料制备技术领域;本发明基于蛋白质淀粉样聚集体设计了一种超铺展粘附性纳米乳液,所述超铺展粘附性纳米乳液包含油相、含粘附性乳化剂的水相、含有硅氢基团和甲基基团的助剂;所述超铺展粘附性纳米乳液能够用于制备超铺展纳米农药,所述超铺展粘附性纳米乳液能够使液滴在(超)疏水表面迅速铺展和渗透,同时赋予纳米农药优异的粘附性,将除草活性成分、除虫活性成分、作物疾病治疗活性成分或叶面肥活性成分牢固地粘附在作物/害虫表面或渗透进入组织内部以抵抗风雨侵蚀,起到减施增效的目的。
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公开(公告)号:CN115041147A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210668503.0
申请日:2022-06-14
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供了一种基于静电喷雾法制备的PAO/SA颗粒及其制备方法和应用,属于新材料制备技术领域;在本发明中,将静电雾化技术与提铀技术相结合,基于电场强化作用下高效制备了尺寸可控的提铀颗粒PAO/SA,所述PAO/SA颗粒尺寸可调可控,能够根据不同的提铀条件对颗粒尺寸进行精确控制,且颗粒能够通过重力沉降快速高效回收,极大提高了材料回收效率,降低了材料回收能耗,在作为吸附剂吸附提取铀中有着很好的应用。
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公开(公告)号:CN115041147B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202210668503.0
申请日:2022-06-14
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供了一种基于静电喷雾法制备的PAO/SA颗粒及其制备方法和应用,属于新材料制备技术领域;在本发明中,将静电雾化技术与提铀技术相结合,基于电场强化作用下高效制备了尺寸可控的提铀颗粒PAO/SA,所述PAO/SA颗粒尺寸可调可控,能够根据不同的提铀条件对颗粒尺寸进行精确控制,且颗粒能够通过重力沉降快速高效回收,极大提高了材料回收效率,降低了材料回收能耗,在作为吸附剂吸附提取铀中有着很好的应用。
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公开(公告)号:CN111875815A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010794287.5
申请日:2020-08-10
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种壳核比梯度变化的核-壳结构纳米复合颗粒体系及其制备方法,该核-壳颗粒体系是由SiO2纳米颗粒核体与物理吸附在其表面的PVP壳体形成。基于物理吸附法,通过改变PVP的分子量来调控其在SiO2纳米颗粒表面的吸附构型和吸附壳体厚度,进而实现壳核比梯度变化的核-壳结构纳米复合颗粒体系的制备。本发明的方法思路新颖、操作简便、合成周期短、成本低廉且具有普适性,本发明制备出的壳核比梯度变化的核-壳结构纳米复合颗粒体系可以实现对核-壳颗粒自组装薄膜的纳米结构、压缩性能和剪切流变性能的调控,在功能软物质(泡沫、乳液、微胶囊等)制备和药物输运等领域具有很大的潜在应用价值。
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