一种在金属基板表面构筑抗菌功能微纳结构的方法

    公开(公告)号:CN114059047A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111371409.0

    申请日:2016-06-12

    IPC分类号: C23C18/12 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种在金属基板表面构筑抗菌功能微纳结构的方法,经金属表面清洗—退火热处理—提拉制备ZnO籽晶层—水热生长纳米阵列—的工艺进行表面处理,最后获得长有ZnO纳米阵列的金属板目标产物。本发明方法制备的ZnO阵列具有大量纳米级尖端阵列结构,阵列密度能达1×107~1×109根/cm2,组成阵列的纳米棒针尖直径在30~150nm。该阵列表面能够通过与细菌菌体接触而迅速发挥杀菌性,能够在1min内杀灭表面细菌,对大肠杆菌(ATCC 25922)和金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)的杀菌率可达99.99%以上,且具有快速广谱杀菌性。

    银/氧化锌/石墨烯气凝胶光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113996297A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111438235.5

    申请日:2021-11-29

    摘要: 本发明公开了银/氧化锌/石墨烯气凝胶光催化剂的制备方法,属于光催化材料的合成技术领域,包括如下步骤:步骤1、氧化锌粉末加入硝酸银溶液中,搅拌中缓慢滴加氢氧化钠溶液,结束后离心洗涤,烘干,退火,使氧化锌上负载纳米银即银/氧化锌;步骤2、将银/氧化锌加入氧化石墨烯分散液,超声后搅拌,加入交联还原剂,进行水热反应,冷冻干燥制备得到负载有银/氧化锌粉末的石墨烯气凝胶。本申请可应用于可见光波段,3D结构的高比表面积也提供了更多的催化反应活性位点,同时有效分离电子空穴,大幅提升光催化性能,吸附效率高,且具有高降解和可重复使用的优点。

    一种快速高效检测痕量对苯二胺的方法

    公开(公告)号:CN110530834B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN201910800673.8

    申请日:2019-08-28

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 一种快速高效检测痕量对苯二胺的方法,具体地,将棉纤维素溶解制备再生纤维素膜,采用高碘酸钠将再生纤维素膜上的羟基选择性氧化为醛基,再通过两步席夫碱反应,制备得到发射黄色荧光的各体系固相荧光检测膜,用于对苯二胺的定性分析和定量检测,本发明具有简单快速、灵敏度高、选择性好的优点。

    一种聚乙烯亚胺基载碘抗菌纤维素材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109771441B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201811530631.9

    申请日:2018-12-14

    摘要: 本发明公开了一种聚乙烯亚胺基载碘抗菌纤维素材料、制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:步骤1:将纤维素材料置于含氧化剂的水溶液中进行氧化,氧化完成后清洗得到氧化纤维素材料;步骤2:将步骤1得到的氧化纤维素材料浸入质量浓度为0.01%~5%的聚乙烯亚胺水溶液中,完全反应后,清洗干燥得到聚乙烯亚胺接枝纤维素材料;步骤3:将步骤2得到的聚乙烯亚胺接枝纤维素材料浸入质量浓度为0.1~5%的碘‑碘化物水溶液中,完全反应后晾干即得所需聚乙烯亚胺基载碘抗菌纤维材料;碘‑碘化物中碘和碘化物的质量比为1:1~1:2;本发明制备方法简单、反应条件温和,得到的载碘材料为固态,碘分布均匀,抗菌性能持久、抗菌效果优异,携带方便,无黄染。

    一种利用铁盐气相插层和微波技术制备磁性石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN107934945B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201711282209.1

    申请日:2017-12-07

    IPC分类号: C01B32/19 C01B32/22

    摘要: 本发明公开了一种利用铁盐气相插层和微波技术制备磁性石墨烯的方法,将铁盐通过气相插层天然石墨得到铁盐插层的石墨层间化合物,通过将该石墨层间化合物还原得到纳米铁/石墨,再将其进行微波处理既得目标产物;主要技术原理:首先通过加热使铁盐等含铁化合物气化,利用气相分子扩散和金属—石墨层间π电子特殊相互作用,形成石墨层间化合物,并实现铁盐对石墨的插层预分离;对石墨层间化合物中的铁离子进行还原后,进一步利用微波作用实现对石墨的剥离,从而制备磁性石墨烯(含铁石墨烯杂化结构);本发明制备方法不需要用到强酸或强碱,污染小、危险性低;不需要经过石墨烯的氧化‑还原过程,因此石墨烯的结构没有被破坏,制备的磁性石墨烯杂化材料结构更完整,性能更优异。

    一种利用聚合物螺旋生长制备扭转石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN111204743A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010082269.4

    申请日:2020-02-07

    IPC分类号: C01B32/184

    摘要: 本发明公开了一种利用聚合物螺旋生长制备扭转石墨烯的方法,包括以下步骤:步骤1:将氧化剂、石墨和浓硫酸混合均匀后静置反应预设时间;其中氧化剂、石墨和浓硫酸的质量体积比为:0.05g~5g:0.01g~1g:10mL;步骤2:将步骤1得到的混合物离心,得到固体成分分离后加入到单体酸溶液中引发聚合反应;步骤3:聚合反应完全后,将反应产物洗涤、超声处理、离心,取上清液冷冻干燥后即可得所需扭转石墨烯;本发明利用聚合物分子在石墨层间的螺旋生长倾向带动石墨烯片层的旋转,制得具有扭转结构的石墨烯,通过控制聚合反应的工艺条件即可简单地实现对石墨烯扭转角的调控,制备过程安全可控且耗时耗能少。

    一种铝合金表面抗菌功能化改性方法

    公开(公告)号:CN109161885B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201711124995.2

    申请日:2017-11-14

    摘要: 本发明公开了一种铝合金表面抗菌功能化改性方法,该方法以铝合金为基体,首先通过简单环保的水处理方法,使铝合金表面羟基化,令其表面具备反应活性;然后,利用可与羟基发生偶联反应的抗菌季铵盐的化学活性,使其与活化铝合金表面的羟基发生脱水偶联反应,将抗菌季铵盐接枝到铝合金表面,从而使铝合金表面获得抗菌功能。本发明技术工艺简单、过程环保、成本低廉、反应效率高;具有稳定、持久地抗菌效果,而且还具备良好的耐擦洗性;对代表性菌种金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抗菌率高达99%以上。此外,按本发明制备的抗菌材料对铝合金形貌结构没有损伤,力学性能有所提升。

    一种MXene/GO杂化气凝胶微球吸波剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110550632A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910938222.0

    申请日:2019-09-29

    摘要: 一种MXene/GO杂化气凝胶微球吸波剂及其制备方法,属于MXene材料技术领域。MXene/GO杂化气凝胶微球吸波剂是由氧化石墨烯和Ti3C2Tx MXene形成的具有微观杂化片层结构的多孔微球,杂化片层结构包括面-面堆叠的氧化石墨烯和Ti3C2Tx MXene纳米片。此MXene/GO杂化气凝胶微球吸波剂具有较好的吸波性能,能够应用于吸波领域。一种MXene/GO杂化气凝胶微球吸波剂的制备方法通过静电纺丝能够得到冷冻的两种分散液组装后的液滴,Ti3C2Tx MXene与氧化石墨烯被快速生长的冰晶挤压到晶界处形成三维网络,干燥使冰晶升华得到具有多孔结构的微球。

    防腐水性涂料、其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110358411A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910763797.3

    申请日:2019-08-19

    摘要: 本发明涉及涂料领域,具体而言,涉及一种防腐水性涂料、其制备方法及其应用。防腐水性涂料的原料包括改性聚苯胺-氧化石墨烯复合材料和水性环氧树脂,改性聚苯胺-氧化石墨烯复合材料的质量占水性环氧树脂质量总和的0.3%-2.1%。通过采用改性聚苯胺-氧化石墨烯复合材料和水性环氧树脂,并限定改性聚苯胺-氧化石墨烯复合材料的用量能够保证制备得到的水性涂料在含盐环境中具有良好的防腐性能,提升时效性,且不会释放VOC和重金属离子,使得涂料更环保。