一种基于日光驱动协同抗菌的口罩滤芯材料及制备方法

    公开(公告)号:CN117468117A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311417466.7

    申请日:2023-10-27

    申请人: 海南大学

    摘要: 本发明涉及口罩滤芯材料技术领域,特别是涉及一种基于日光驱动协同抗菌的口罩滤芯材料及制备方法,包括负载纳米颗粒的多功能抗菌纳米纤维,纳米颗粒为ZIF‑90和MoO3‑x通过原位生长法形成的纳米复合材料ZIF‑90@MoO3‑x,纳米纤维为聚乳酸PLA纤维,将纳米复合材料ZIF‑90@MoO3‑x与聚乳酸PLA纤维混合通过溶液吹纺法制备得到多功能抗菌纳米纤维PLA@ZIF‑90/MoO3‑x。本发明采用上述一种基于日光驱动协同抗菌的口罩滤芯材料及制备方法,制得的口罩滤芯材料可在光催化、光热协同作用下进行高效抗菌,并且使用后的口罩滤芯材料能够实现自降解,避免因焚烧而带来的环境污染的问题。

    Bp/PCN-224/Fe3O4纳米异质结的制备及应用

    公开(公告)号:CN117338930A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311464380.X

    申请日:2023-11-03

    申请人: 海南大学

    摘要: 本发明公开了Bp/PCN‑224/Fe3O4纳米异质结的制备,将黑磷超声剥离,分散在DMF中得到Bp NSs分散液;将氯化锆加入DMF中超声,再滴加Bp NSs分散液得到第一分散液;将中‑四(4‑羧基苯基)卟吩和苯甲酸溶于DMF中并超声,加入第一分散液中搅拌均匀得到第一混合溶液;转移至反应容器中,得到的产物使用DMF冲洗后离心收集,得到Bp/PCN‑224分散液;将其滴加到Fe3O4的DMF分散液中,得到Bp/PCN‑224/Fe3O4纳米异质结。本发明采用上述步骤,以Bp NSs纳米片为基体,在其表面原位生长PCN‑224形成Bp/PCN‑224纳米异质结,大大提高活性氧的产生效率。

    一种近红外SERS信号增强纳米探针及其制备方法和在一体化诊疗感染细菌中的应用

    公开(公告)号:CN115531539B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202211138169.4

    申请日:2022-09-19

    申请人: 海南大学

    摘要: 本发明公开了一种近红外SERS信号增强纳米探针的制备方法,包括称取星形纳米金颗粒和硫化钼纳米颗粒进行复合获得Au‑MoS2纳米颗粒,再经过3‑乙基‑2‑[7‑(3‑乙基‑2‑苯并噻唑啉)‑1,3,5‑庚三烯]碘化苯并噻唑修饰及透质明酸包封获得纳米探针。利用本方法制备的纳米探针粒径可调,单分散且稳定性好,借助SERS成像技术可对细菌可快速灵敏标记(0.1s/dot)、细菌检测下限为102CFU/mL。本发明纳米探针不仅可利用SERS信号增强显着标识细菌感染部位辅助诊断;且利用光热疗法联合过氧化物酶活性协同杀伤感染部位细菌,达到显著治疗效果。

    一种可自更新活性防污涂层的海水提铀吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113046857B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202110276080.3

    申请日:2021-03-15

    申请人: 海南大学

    摘要: 本发明公开了一种可自更新活性防污涂层的海水提铀吸附剂的制备方法,包括以下步骤:利用聚丙烯腈和六水合硝酸锌制备六水合硝酸锌‑聚丙烯腈纺丝前体溶液;在一定条件下纺丝制备六水合硝酸锌‑聚丙烯腈纤维;取六水合硝酸锌‑聚丙烯腈纤维加入2‑甲基咪唑溶液中反应获得2‑甲基咪唑锌盐多孔配位聚合物‑聚丙烯复合纤维;利用单宁酸使复合纤维交联获得交联化的2‑甲基咪唑锌盐多孔配位聚合物‑六水合硝酸锌‑聚丙烯复合纤维;最后进行肟化反应获得偕胺肟化的用于海水提铀的纳米级复合纤维材料。通过本方法制备的海水提铀吸附剂,不仅可显著提高其提铀能力,且在循环提铀使用中具有持续自更新的防海洋生物污损能力,不收缩且结构稳定。

    一种海水提铀用抗收缩抗菌纳米复合纤维材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110846739B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN201911273441.8

    申请日:2019-12-12

    申请人: 海南大学

    摘要: 本发明公开了一种海水提铀用抗收缩抗菌纳米复合纤维材料的制备方法,按质量浓度为10‑15%的甲氧基聚乙二醇‑b‑聚精氨酸二嵌段共聚物和质量浓度为18.5%的聚丙烯偕胺肟前体溶液共混纺丝制得海水提铀用抗收缩抗菌纳米复合纤维材料,本方法气纺工艺简单,无需复杂设备。所制备的纳米复合纤维材料不仅通过静电作用提高复合纤维强度,改善偕氨肟基纤维的收缩和降解,从而增强纤维在海水中提铀的稳定性和耐用性;且具有显著抗菌和抗生物膜活性,通过提升纤维吸附材料在海水提铀中的抗生物污损性能,增加吸附位点,从而提高铀吸附容量。