一种水凝胶复合材料在水果抗菌保鲜中的应用

    公开(公告)号:CN116831180A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310663030.X

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种水凝胶复合材料在水果抗菌保鲜中的应用,涉及抗菌水凝胶复合材料和水果抗菌保鲜领域。本发明通过水凝胶配方设计,显著提高了复合材料的抗菌性和保湿性,还可通过调节组分的比例来控制水果的保鲜时间和口感;本发明水凝胶复合材料制备方法易于操作,包裹性能好;本发明所制备的水凝胶复合材料具有优异的抗菌保鲜效果,在室温条件下,杨梅储存7天,草莓保鲜14天,提高了水果的储存时间。

    一种抗菌聚丙烯塑料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114031855A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111564287.7

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 本发明提供了一种抗菌聚丙烯塑料及其制备方法,涉及一维纳米线抗菌剂和抗菌塑料领域。本发明通过在聚丙烯中复配一维铜掺杂金红石二氧化钛纳米线抗菌剂,从而制备出具备抗菌功能的聚丙烯复合材料,其展现了优良的抗菌效果。本发明使用的铜掺杂金红石二氧化钛纳米线抗菌剂的制备方法简单,形貌均匀,具有金属离子抗菌和可见光协同抗菌功能。本发明通过在聚丙烯塑料中添加一定量的铜掺杂金红石二氧化钛纳米线抗菌剂,赋予了普通塑料优良的抗菌性和机械性能。

    一种甲醇催化燃烧复合催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN112657528B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202011548597.5

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种甲醇催化燃烧复合催化剂的制备方法,包括如下步骤:(1)称取拟薄水铝石、氮化硼和海藻酸钠加入去离子水中搅拌至粘稠状;(2)将粘稠物滴入多价金属盐溶液中,得到颗粒均匀的海藻酸离子凝胶小球,用去离子水洗涤后,浸泡在稀硝酸溶液中,自然晾干后放入马弗炉中焙烧,得到氮化硼复合载体小球;(3)将所得载体小球浸渍在含有铂盐和稳定剂的混合溶液中静置吸附后,旋蒸除水,烘干得到待还原的催化剂小球;(4)将上述步骤所得小球放入还原装置中,采用空气鼓泡法将甲醇引入并还原得到甲醇催化燃烧复合催化剂。本发明还提供了甲醇催化燃烧催化剂的应用,展现了优良的催化效果。

    一种甲醇催化燃烧复合催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN112657528A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011548597.5

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种甲醇催化燃烧复合催化剂的制备方法,包括如下步骤:(1)称取拟薄水铝石、氮化硼和海藻酸钠加入去离子水中搅拌至粘稠状;(2)将粘稠物滴入多价金属盐溶液中,得到颗粒均匀的海藻酸离子凝胶小球,用去离子水洗涤后,浸泡在稀硝酸溶液中,自然晾干后放入马弗炉中焙烧,得到氮化硼复合载体小球;(3)将所得载体小球浸渍在含有铂盐和稳定剂的混合溶液中静置吸附后,旋蒸除水,烘干得到待还原的催化剂小球;(4)将上述步骤所得小球放入还原装置中,采用空气鼓泡法将甲醇引入并还原得到甲醇催化燃烧复合催化剂。本发明还提供了甲醇催化燃烧催化剂的应用,展现了优良的催化效果。

    石墨烯负载多金属纳米线气凝胶复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110639516A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910982188.7

    申请日:2019-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯负载多金属纳米线气凝胶复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将氧化石墨烯、多金属纳米线和还原剂超声分散得到氧化石墨烯/多金属纳米线分散液;(2)将步骤(1)得到的分散液转移到聚四氟高压反应釜中加热反应,结束后用去离子水清洗除杂,初步得到石墨烯负载多金属纳米线复合材料;(3)将步骤(2)得到的复合材料进行冷冻干燥,得到石墨烯负载多金属纳米线气凝胶复合材料。本发明制备方法简单,可抑制多金属纳米线的团聚,改善纳米线的分布,具有更大的比表面积、更高的反应活性。

    一种花状金纳米线复合纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN109530718A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811490724.3

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种花状金纳米线复合纳米粒子的制备方法,该方法以胶体纳米粒子Au@SiO2为模板,通过控制配体种类、反应比例、反应时间等参数调控金纳线生长过程,从而获得了一系列具有不同形貌的花状结构金纳米线复合材料。所述材料结构包括Au@SiO2核和向外辐射的金纳米线,构成花状微纳结构。本发明成本低廉,实验操作简单,产品制备周期短,重复性好,能制得均匀的花状金纳米线复合纳米粒子,为通过高分子配体来制备金纳米复合材料提供了是一条可行的技术路线。

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