一种花状纳米磁性Fe3O4材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112079394B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202010722662.5

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种花状纳米磁性Fe3O4材料的制备方法和应用,所述花状纳米磁性Fe3O4材料的原料以重量份计,包括三价铁盐30份,乙二醇100~500份,聚乙烯吡络烷酮1~30份。本发明利用微波辐射加热法,在特定条件下制得了有规则花状形貌的的Fe3O4材料,其具有很高的电磁屏蔽效能和电磁波吸收能力。本发明的整个反应体系简单可控,工艺重复性高,产物的产率高,工艺过程操作简便,能耗较低,设备便宜,可以大规模生产,推进纳米磁性Fe3O4材料在催化材料、杀菌材料、生物材料、光学材料、信息材料等领域的应用。

    一种MCPA6@AgTAZ复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112063165B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202010724042.5

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种MCPA6@AgTAZ复合材料及其制备方法和应用,所述MCPA6@AgTAZ复合材料由以下重量份数计,组分包括己内酰胺单体100份,AgTAZ 0.5~20份,引发剂0.6~2份,催化剂0.1~0.8份。本发明利用AgTAZ的金属有机框架化合物的规整晶格结构,制备出带有孔穴的框架结构复合材料。所制MCPA6@AgTAZ复合材料不仅热稳定性强,而且MCPA6@AgTAZ复合材料会持续的释放微量的银离子,可以有效的抑制多种细菌的生长。本发明所述MCPA6@AgTAZ复合材料制备工艺简单,综合性能优秀,产品稳定性强。

    一种MCPA6@AgTAZ复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112063165A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010724042.5

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种MCPA6@AgTAZ复合材料及其制备方法和应用,所述MCPA6@AgTAZ复合材料由以下重量份数计,组分包括己内酰胺单体100份,AgTAZ 0.5~20份,引发剂0.6~2份,催化剂0.1~0.8份。本发明利用AgTAZ的金属有机框架化合物的规整晶格结构,制备出带有孔穴的框架结构复合材料。所制MCPA6@AgTAZ复合材料不仅热稳定性强,而且MCPA6@AgTAZ复合材料会持续的释放微量的银离子,可以有效的抑制多种细菌的生长。本发明所述MCPA6@AgTAZ复合材料制备工艺简单,综合性能优秀,产品稳定性强。

    一种纳米荧光碳点及其制备方法

    公开(公告)号:CN112592717A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011502663.5

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明属于发光材料和纳米材料技术领域,公开了一种纳米荧光碳点及其制备方法,纳米荧光碳点按照质量份数由30‑40份环糊精、30‑40份正硅酸乙酯、20‑25份抗坏血酸、10‑15份尿素以及去离子水组成。本发明反应条件温和、操作步骤简单、重复性高,实现了一步法制备荧光碳点纳米点;本发明制备得到的荧光碳点纳米粒子形貌规则、粒径均一,与传统的碳点相比,具有明亮的荧光;本发明经水热法合成纳米荧光碳点,碳点产率高,荧光量子点产率高。本发明将新型双水相萃取技术用于纳米荧光碳点的分离纯化,工艺简单,分离效果好,为荧光碳点的分离提供了一种新的方法。

    一种花状纳米磁性Fe3O4材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112079394A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010722662.5

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种花状纳米磁性Fe3O4材料的制备方法和应用,所述花状纳米磁性Fe3O4材料的原料以重量份计,包括三价铁盐30份,乙二醇100~500份,聚乙烯吡络烷酮1~30份。本发明利用微波辐射加热法,在特定条件下制得了有规则花状形貌的的Fe3O4材料,其具有很高的电磁屏蔽效能和电磁波吸收能力。本发明的整个反应体系简单可控,工艺重复性高,产物的产率高,工艺过程操作简便,能耗较低,设备便宜,可以大规模生产,推进纳米磁性Fe3O4材料在催化材料、杀菌材料、生物材料、光学材料、信息材料等领域的应用。

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