高生物适应性GQD/Trolox复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107011898B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201710244310.1

    申请日:2017-04-14

    IPC分类号: C09K11/65 C09K11/02

    摘要: 本发明涉及高生物适应性GQD/Trolox复合材料的制备方法。GQD/Trolox复合材料,其包括石墨烯量子点GQD和修饰在石墨烯量子点GQD上的Trolox。制备方法包括以下步骤:1)在紫外照射条件下制备无菌高纯石墨烯量子点溶液和无菌Trolox无水乙醇溶液;2)将步骤1)所得的石墨烯量子点溶液和Trolox溶液按一定比例混合搅拌;3)控温搅拌,超声,洗涤,透析,冷冻干燥得到Trolox修饰的石墨烯量子点。本发明制备的GQD/Trolox复合物结合稳定,粒径分散均匀,得到的GQD/Trolox复合材料具有很好的生物适应性。

    一种ZSM-5微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN106698464B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201611270247.0

    申请日:2016-12-31

    IPC分类号: C01B39/40

    摘要: 本发明涉及一种ZSM‑5微粒及其制备方法,所述ZSM‑5微粒为多孔纳米片定向组装的分级结构的球形微粒,所述多孔纳米片宽度约为100~300nm。其制备方法步骤为1)将氢氧化钠、四乙基氢氧化铵和四丙基氢氧化铵混合,室温搅拌至氢氧化钠溶解,得到混合溶液;2)向步骤1)所得混合溶液中加入硅溶胶,并在室温下进行搅拌至得到均一的分散液,然后加入异丙醇铝,搅拌充分后倒入水热反应釜中进行水热反应得到ZSM‑5微粒。本发明采用水热反应制备出由多孔纳米片定向组装的分级结构的ZSM‑5微粒,为拓展ZSM‑5的应用范围提供了新思路。

    一种聚苯乙烯微纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN107286282B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610200335.7

    申请日:2016-03-31

    摘要: 本发明属于合成纤维制造领域,具体涉及一种聚苯乙烯微纳米纤维的制备方法。本发明所述制备方法是在苯乙烯的无皂乳液聚合过程中引入另一种聚合单体DMC,并通过控制各反应单体的用量及配比,即在水相条件下合成聚苯乙烯微纳米纤维。采用本发明所述制备方法制备的聚苯乙烯微纳米纤维是苯乙烯在聚合过程中逐渐生长形成的纤维状结构,且在烘干水分后,可以得到弯曲结构和笔直结构的两种微纳米纤维,微纳米纤维的整体排列呈现一定取向,包括平行和辐射两种排列取向;微纳米纤维其直径从约50nm到1μm不等,纤维长度可达约20μm;所述聚苯乙烯微纳米纤维在纳米材料合成、超疏水表面制备等领域有着重要的应用。

    一种模板法制备TiO2@Au核壳结构的方法

    公开(公告)号:CN107597110A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710985663.7

    申请日:2017-10-20

    IPC分类号: B01J23/52

    摘要: 本发明公开了一种模板法制备TiO2@Au核壳结构的方法,包括如下步骤:模板法制备PS@Au,在PS@Au外包覆一层无定形的二氧化钛得到TiO2@PS@Au,将TiO2@PS@Au煅烧得到TiO2@Au。使用PS为模板,将Au包覆在TiO2中,在煅烧后可以得到均匀稳定的TiO2@Au核壳结构,有良好的分散性。这种核壳结构为中空结构,质量轻,在同等质量下可以有较大的表面积。纳米金能与多种生物大分子结合,且不影响其生物活性,可用于生物催化、生物传感方面,本发明得到的TiO2@Au可以作为一种酶反应器,相比于单纯的以二氧化钛为载体,可以避免纳米金在后续反应中脱落,可以发挥二氧化钛半导体的优势,提高整体催化效率。

    一种氧化硅基高结晶纳米过渡金属氧化物多孔功能复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103272542B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201310191866.0

    申请日:2013-05-22

    IPC分类号: B01J13/02

    摘要: 本发明提供一种氧化硅基高结晶纳米过渡金属氧化物多孔功能复合材料的制备方法,它包括以下步骤:1)制备过渡金属纳米粒子;2)将步骤1)得到的纳米粒子用亲水性有机溶剂清洗,将得到的沉淀重新分散在溶剂中;3)将步骤2)得到的溶液分散在聚乙二醇中;4)向步骤3)得到的溶液中加入三嵌段共聚物P123的乙醇溶液及正硅酸四乙酯,搅拌后加入碱溶液调节pH到8-10,继续搅拌2-8h,清洗产物并放入烘箱中干燥,得到所述氧化硅基高结晶纳米过渡金属氧化物多孔功能复合材料。本发明能在室温条件下将金属转化为高结晶的金属氧化物,方法简单而新颖,通过钴纳米晶体转化来直接合成具有介孔及均匀的大孔、高比表面积的高度结晶的氧化硅基高结晶纳米过渡金属氧化物多孔功能复合材料。

    一种三元复合光催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105107528A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510466299.4

    申请日:2015-07-31

    IPC分类号: B01J27/04 C01B3/04

    CPC分类号: Y02E60/364

    摘要: 本发明提供一种二氧化钛@石墨烯-硫化镉三元复合光催化剂的制备方法,采用水热法原位合成二氧化钛@石墨烯-硫化镉,首先诱导石墨烯包覆二氧化钛小球,同时硫化镉量子点负载于石墨烯纳米片上这样一种三元复合结构。二氧化钛和石墨烯共同作为硫化镉的电子受体和传递体,增大硫化镉电子-空穴的分离时间,达到增强材料光催化性能的目的。本发明涉及到的方法,操作简单,合成周期短,易控制,不需要额外添加贵金属作为共催化剂,材料的产氢速率可达715μmol·g-1·h-1,本发明制备的光催化剂可以重复使用。

    一种分级三维多孔石墨烯/二氧化钛光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104069844A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410353104.0

    申请日:2014-07-23

    IPC分类号: B01J21/18

    摘要: 本发明提供一种分级三维多孔结构石墨烯/二氧化钛光催化剂及其制备方法。该光催化剂由三维石墨烯骨架和纳米二氧化钛颗粒组成,石墨烯具有大孔结构,二氧化钛为介孔二氧化钛,大孔和介孔相互连通,纳米二氧化钛颗粒分散于石墨烯纳米片上,纳米二氧化钛微球表面包覆有石墨烯纳米片,所述纳米二氧化硅微球填充于所述石墨烯的大孔内。这种三维结构的光催化剂不仅能防止石墨烯片层的堆叠,而且能良好分散二氧化钛颗粒,且具有很高的比表面积。样品用于光催化降解亚甲基蓝,25分钟就几乎降解完全。本发明的制备方法为光催化剂的制备提供了一种新的思路,在能源和环境领域都有潜在的应用价值。