用作药物载体的壳聚糖/累托石纳米复合材料及其制法

    公开(公告)号:CN101444627A

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200810220317.0

    申请日:2008-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种用作药物载体的壳聚糖/累托石纳米复合材料及其制法。壳聚糖/累托石纳米复合材料基本组成为壳聚糖和累托石,由壳聚糖插层进入粘土层间而生成。在搅拌条件下将壳聚糖溶液分两次滴加到累托石悬浮液中,用NaOH溶液沉淀反应物,蒸馏水洗至溶液成中性,冷冻干燥后即得壳聚糖/累托石纳米复合材料,插层后累托石层间距在2.54nm~3.1nm。这种纳米复合材料耦合了壳聚糖和粘土作为药物载体的优势,制成的含药微球有着更致密的内部结构、更好的阻水性能、更高的包封率,且释药具有pH响应性,在pH1.2时仅释放5~15%的药物,而在pH7.4时药物释放达到55~65%,可以作为肠道靶向用药的智能包封材料。

    秸秆细胞壁中酯化和醚化阿魏酸和对香豆酸定量分离方法

    公开(公告)号:CN1176059C

    公开(公告)日:2004-11-17

    申请号:CN02149716.8

    申请日:2002-12-24

    Abstract: 本发明是一种秸秆细胞壁中酯化和醚化阿魏酸和对香豆酸定量分离方法,它包括:总阿魏酸和香豆酸的分离;以酯键结合的阿魏酸和香豆酸的分离和以醚键结合的阿魏酸和香豆酸的分离;采用上述三个或者任意两个分离结果,即可定量分离出阿魏酸和对香豆酸的含量。本发明可使95%以上阿魏酸和香豆酸分离出来,分离出的以酯键相连的对香豆酸和阿魏酸的含量分别提高了44~48%和18~33%;分离出的醚键相连的对香豆酸和阿魏酸的含量分别提高了55~72%和38~54%。本发明可定量的阐明阿魏酸和对香豆酸与半纤维素和木质素连接化学键的类型。

    一种金属-氮-磷掺杂的多孔碳双功能电催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN109499596B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201811382877.6

    申请日:2018-11-20

    Abstract: 本发明属于催化和储能材料领域,公开了一种金属‑氮‑磷掺杂的多孔碳双功能电催化剂及制备方法。将壳聚糖加入到醋酸溶液中搅拌溶解均匀,然后依次加入磷酸水溶液和醛溶液,70~100℃下反应,反应液经透析,冷冻干燥,得到磷酸化壳聚糖;将磷酸化壳聚糖和金属盐溶于水中,然后加热蒸干水分,固体产物在700~900℃温度下碳化处理,将碳化后的固体分散于酸性溶液中进行后处理,抽滤,干燥,得到金属‑氮‑磷掺杂的多孔碳双功能电催化剂。本发明通过改性后的壳聚糖与金属盐之间的特异性作用,有利于催化剂活性的调控,所得催化剂可以高效催化电解水制氢和氧还原反应,具有优于商业Pt/C催化剂的氧还原性能。

    一种可循环使用的草酸预处理木质纤维制备木糖的方法

    公开(公告)号:CN109097502B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201810809708.X

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种可循环使用的草酸预处理木质纤维制备木糖的方法。将木质纤维生物质原料与草酸溶液混合后进行水热预处理;水热预处理后的混合物进行固液分离,得到的液体进行旋转蒸发,然后加入低级脂肪醇类,随后再次固液分离得到固体为粗糖,其主要成分为木糖,滤液再次旋蒸,随后加入去离子水配成草酸溶液;经回收配制的草酸溶液与木质纤维生物质原料混合后,再次进行水热反应,依次循环。本发明所述方法具有草酸回收率高,回收操作简单,对环境友好,成本低的优点,有良好的工业应用前景。

    一种纸基载银催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN106902819B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201710085234.4

    申请日:2017-02-17

    Abstract: 本发明属于催化材料技术领域,公开了一种纸基载银催化剂及其制备方法与应用。所述制备方法为:配置物质的量浓度为0.01~0.2M的银氨溶液,在避光条件下将纸片浸渍到银氨溶液中,取出后自然干燥,得到催化剂的前驱体;然后将催化剂的前驱体在600~900℃温度下进行碳化处理,得到所述纸基载银催化剂。本发明的催化剂以低成本、可再生、可降解的纸张纤维素作为碳源,具有原材料易得、节能环保的优点,所得催化剂具有良好的催化性能,在催化、能源、探测和生物等领域中具有应用价值。

    一种柔性织物电极及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110060885A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910327585.0

    申请日:2019-04-23

    Abstract: 本发明属于超级电容器技术领域,具体涉及一种柔性织物电极及其制备方法与应用。该方法首先对清洗干净的纤维织物用多巴胺进行界面修饰,在纤维织物上形成一层有聚多巴胺纳米颗粒组成的多孔界面层,然后利用多孔界面层优良的粘附性负载电化学活性材料,以此增强活性材料与纤维织物基底的粘附作用,最后通过高温碳化得到高负载量、高比表面积、高导电的柔性织物电极。该方法简单高效,提供了一种织物电极功能化通用的方法。通过简单的方法改变现有织物的表面,将市场上廉价的织物转化成为具有优良电化学性能的柔性可穿戴超级电容器,在柔性储能中具有广泛的应用。

    一种氧化纳米纤维素固定化纳米银/葡萄籽提取物抗菌、抗氧化复合膜、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109776869A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201811642398.3

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明公开一种氧化纳米纤维素固定化纳米银/葡萄籽提取物抗菌、抗氧化复合膜及其制备方法。本发明采用葡萄籽提取物为还原剂制备纳米银,氧化纳米纤维素为模板固定纳米银,制备得到氧化纳米纤维素固定化纳米银复合抗菌剂;然后以氧化纳米纤维素为成膜基质,葡萄籽提取物为抗氧化剂,甘油为塑化剂,与氧化纳米纤维素固定化纳米银复合抗菌剂混合,制得到所述复合膜。制得的复合膜中的纳米银的累积释放率为0.6-6wt%,其可应用于食品包装,且作为抗菌作用的纳米银颗粒不会泄露、溢出进入到食品中,大大降低了其在食品应用中的毒性和潜在危害;且该复合膜拥有抗氧化作用,可防止脂质类等食品的氧化酸败,满足现代食品活性包装的要求。

    一种海藻酸钠/银纳米线溶胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN106041115B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201610364753.X

    申请日:2016-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种海藻酸钠/银纳米线溶胶及其制备方法,在水相中,以抗坏血酸作为还原剂,以海藻酸钠作为软模板,抗坏血酸与AgNO3发生氧化还原反应,即制得海藻酸钠/银纳米线溶胶。本发明用低毒的食品级海藻酸钠作为绿色软模板,以抗坏血酸作为还原剂,在水相中(低温环境25℃~90℃下)快速制备银纳米线溶胶,避免了有机溶剂、分散剂、其他有毒化学还原剂和稳定剂的使用,绿色环保。得到的海藻酸钠/银纳米线溶胶在生物、医疗、电子等领域有重要的研究与应用价值。本发明制备出的银纳米线外层包裹着海藻酸钠,能够均匀分散于乙醇或水中,有效地解决了银纳米线极易团聚、难以分散的难题。

    一种高导电生物质/纳米金属柔性复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105887054B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201610414363.9

    申请日:2016-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种高导电生物质/纳米金属柔性复合膜及其制备方法,包括如下步骤:(1)将生物质基底浸渍于多巴胺缓冲溶液中,连续搅拌,将所得薄膜用去离子水多次冲洗,得到表面覆盖有聚多巴胺的复合薄膜;(2)将上述复合薄膜浸渍于(NH4)2PdCl4的水溶液中,搅拌,使得基底表面固定上催化剂;(3)将步骤(2)所得复合薄膜用去离子水多次冲洗后,在室温下浸渍于铜或银或金或镍的镀液中至少5min,所得薄膜用去离子水洗涤干净,最后经干燥得到表面具有金属光泽的生物质/纳米金属/纳米金属复合薄膜。本发明操作简单,耗时较短,成本较低;所得到的生物质/纳米金属复合薄膜有高导电率或高反射率。

Patent Agency Ranking