-
公开(公告)号:CN108283178A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201711481203.7
申请日:2017-12-29
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及ZnO/Ag/石墨烯复合纳米材料及其制备方法和应用,属于纳米材料应用及生物材料领域。本发明通过采用环境友好的乙醇为还原剂的一步溶剂热反应制备ZnO/Ag/石墨烯新型抗菌复合材料,制备过程简单便捷,在一步制备过程中同时实现了ZnO与Ag纳米颗粒在石墨烯片层上的负载,并且有效控制纳米颗粒的尺寸,使用试剂绿色环保。
-
公开(公告)号:CN108187714A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711338431.9
申请日:2017-12-14
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/06 , B01J37/08 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于新型复合薄膜的制备技术领域,具体涉及一种柔性可分离光催化复合薄膜BiVO4/g-C3N4的制备方法。将超薄的g-C3N4配制成摩尔浓度为5~10mg/mL的溶液;将BiVO4粉体按照与上述溶液中g-C3N4的质量比1~5:1加入上述溶液中,搅拌3~8小时。取所得混合溶液10mL的溶液中加入0.1~0.5g的PVA(聚乙烯醇),边加热边搅拌至溶解,加热温度为80~100℃,加热时间0.5~1.5h。将混合液转移至直径为3~8厘米的玻璃皿置于烘箱在50~80℃固化3~6h,取出玻璃皿即可得到最终产物BiVO4/g-C3N4可分离柔性催化膜。
-
公开(公告)号:CN104250006B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410492481.2
申请日:2014-09-24
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: Y02E60/13 , Y02P20/544
Abstract: 本发明涉及一种超临界二氧化碳制备硼掺杂三维石墨烯的方法及应用,属于纳米材料应用领域。其特征在于:在超临界二氧化碳为流体介质的作用下,以硼烷类化合物为还原剂和硼源,还原氧化石墨烯,一步法获得硼掺杂三维石墨烯。该方法克服了目前制备三维石墨烯和硼掺杂石墨烯工序的复杂化,高能耗和潜在的环境污染的缺陷。
-
公开(公告)号:CN104874809A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510234601.3
申请日:2015-05-08
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于无机功能材料技术领域,特指一种SERS基底复合材料及其制备方法。以氧化石墨烯为模板,硝酸银为前驱体,通过静电吸附作用获得Ag+/GO复合物,然后加入氨水调节反应溶液pH值并且与Ag+形成Ag-N键,然后加入抗坏血酸将Ag+还原成Ag,并且部分还原氧化石墨烯,从而获得Ag/rGO复合物。Ag/rGO复合物中纳米银颗粒尺寸为40~200nm,Ag/rGO复合物具有良好的SERS性能,并且能够探测大肠杆菌和金黄色葡萄球菌;具有生物相容性。
-
公开(公告)号:CN104490927A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410768946.2
申请日:2014-12-12
Applicant: 江苏大学
IPC: A61K33/38 , A61K9/14 , A61P31/04 , A01N59/16 , A01N25/12 , A01P1/00 , A61K47/34 , A61K47/32 , A61K47/36 , A01N25/10
Abstract: 本发明提供了一种纳米银复合材料及其制备方法与应用,属于无机抗菌剂的制备领域;使用阳离子多聚体通过化学还原法制备得到纳米银复合材料,具有粒经小、分散均匀、分散度高、带正电荷等特点;并将该材料应用于杀菌领域。
-
公开(公告)号:CN103416436B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201310294271.8
申请日:2013-07-15
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于无机功能材料技术领域,特指一种制备Ag/AgCl/PDDA/GE抗菌和杀菌复合材料的方法。本发明采用GO为模板,硝酸银为前驱体,PDDA为修饰试剂,水热反应制备Ag/AgCl/PDDA/GE新型复合材料,并首次获得量子点(约为3-5nm)的Ag/AgCl纳米颗粒;该新型复合物具有优异的抗菌和杀菌性能,并且GE和PDDA都是生物相容性材料,本身对细胞没有毒性,此外,该新型抗菌材料可以重新分散在水中获得单分散的胶体溶液,使其具有更加广泛的实际应用前景。
-
公开(公告)号:CN103334096A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310271898.1
申请日:2013-07-02
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于无机功能材料技术领域,特指一种制备大尺寸,柔性,无支持的拉曼增强效应的纳米银-石墨烯复合薄膜的方法;利用氧化石墨烯强的吸附功能和薄板功能,通过自组装吸附银离子获得银离子-氧化石墨烯胶体溶液,通过真空抽滤工艺获得银离子-氧化石墨烯薄膜,将获得的薄膜经过高温热处理还原工艺最终获得纳米银-石墨烯复合薄膜,该薄膜具有优异的拉曼增强效应。
-
公开(公告)号:CN111952608A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010705526.5
申请日:2020-07-21
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种单原子铁基氧还原催化剂的制备方法,该催化剂主要应用于燃料电池阴极催化。其特征在于:以沸石咪唑材料Fe掺杂的ZIF-8为前驱体,Fe单原子高度分散在催化剂材料中,向其中填加二次氮源,然后在惰性气体下高温热处理,即可得到所述的单原子铁基催化剂。本发明在前驱体中增加二次氮源可以增加催化剂中氮的含量,为Fe原子的固定提供更多的配位点,实现Fe单原子含量的提升,从而获得高氧还原催化活性的单原子铁基催化剂。该催化剂中铁原子的含量为1.2at%,是未加二次氮源制备的催化剂的2.7倍。该催化剂在酸性和碱性电解质溶液中都显示出优异的氧还原催化活性,并且在锌-空气燃料电池器件中表现出出色的空气阴极催化性能。
-
公开(公告)号:CN105938908B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201610402705.5
申请日:2016-06-12
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种氮掺杂三维石墨烯催化剂及其制备方法,属于新能源纳米材料领域及催化技术领域。其特征在于:采用氧化石墨烯、含氮物、甲醛通过水热反应制备具有甲醛树脂生成的三维石墨烯材料,然后通过保护气氛下的高温热处理制备氮掺杂三维石墨烯。通过调节反应前的投料比和热处理温度制备了不同含氮量的氮掺杂三维石墨烯,所制备的氮掺杂三维石墨烯具有较高催化活性和稳定性,可应用于超级电容器的电极材料和燃料电池的阴极催化剂材料。
-
公开(公告)号:CN104357815B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201410492455.X
申请日:2014-09-24
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于无机功能材料技术领域,公开了一种制备Ag@AgCl/GO自清洁型表面拉曼增强基底的方法。采用硝酸银为前驱体,PDDA为修饰试剂,C6H12O6为还原剂,水热反应制备Ag@AgCl溶胶。利用GO带负电荷的特点以及强的吸附功能和模板效应,通过自组装吸附带正电荷的Ag@AgCl纳米粒子获得Ag@AgCl/GO复合薄膜并应用于自清洁型拉曼增强基底。与传统的拉曼增强基底相比,该自清洁型拉曼增强基底,除了具有优异的SERS性能外,还由于自身优异的光催化降解性能实现了基底材料的多次重复利用,使其具有广泛的实际应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-