一种掺杂疏水颗粒的纳米纤维增韧有机涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117701100A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311550895.1

    申请日:2023-11-21

    摘要: 本发明提供一种掺杂疏水颗粒的纳米纤维增韧有机涂层及其制备方法和应用。所述有机涂层包括纳米纤维层和树脂层;所述纳米纤维层包括纳米纤维和改性疏水颗粒;所述树脂层包括有机树脂和固化剂;所述树脂层涂覆在基体上,所述纳米纤维层形成在树脂层上;所述改性疏水颗粒掺杂在纳米纤维中。本发明有机涂层由聚偏氟乙烯纳米纤维、改性颗粒、有机树脂和固化剂组成;其中,通过静电纺丝技术将改性颗粒掺杂在纳米纤维中,之后在涂覆了有机树脂涂层的金属基体上收集纳米纤维,使其对金属基体进行协同防护。其制作简单,成本低廉,涂层具有高阻抗性、高韧性、疏水性能等多重优异性能,耐久性突出,在海洋腐蚀防护方面具有巨大的应用前景。

    四氧化三钴纳米笼作为双重模拟酶在生物传感器中的应用

    公开(公告)号:CN117074342A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310818234.6

    申请日:2023-07-05

    IPC分类号: G01N21/33

    摘要: 本发明提出了一种四氧化三钴纳米笼作为双重模拟酶在生物传感器中的应用。本发明的四氧化三钴纳米笼既是过氧化物模拟酶又是氧化物模拟酶,四氧化三钴纳米笼既具有过氧化物酶的活性又具有氧化物酶的活性,四氧化三钴纳米笼用于测定过氧化氢、抗坏血酸和酸性磷酸酶的浓度。本发明的四氧化三钴纳米笼是一种过氧化物模拟酶和氧化物模拟酶的双重模拟酶,用在生物传感器中,不仅实现了对过氧化氢浓度的快速检测,而且实现了对抗坏血酸浓度的快速检测,还实现了对酸性磷酸酶浓度的间接检测,灵敏度高,具有良好的稳定性和重复利用性,应用广泛;四氧化三钴纳米笼为中空笼状结构,具有较大的内部空间和较高的比表面积,有效增大了与底物的接触反应面积。

    一种绿色环保超疏水粘土的制备及应用

    公开(公告)号:CN114805932B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202110067571.7

    申请日:2021-01-19

    摘要: 本发明涉及有机树脂改性材料,具体是一种绿色环保超疏水粘土的制备及应用。将原材料天然海泡石经溶剂溶解,而后通过表面改性剂进行改性处理,即得疏水粘土;其中,表面改性剂为单烷氧基型钛酸酯。本发明所得粘土粉末具有较高的接触角,较低的滑动角,以及持久的超疏水性能。所得粉末与有机涂层相结合,可有效提高有机涂层的疏水性及柔韧性等,明显改善涂层的防腐性能。本发明优点在于制备工艺简单,成本低廉,绿色环保,对涂层改性能力强,在腐蚀防护领域具有广阔的应用前景。

    一种自循环管路冲刷腐蚀模拟试验装置

    公开(公告)号:CN116754464A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310656143.7

    申请日:2023-06-05

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本发明涉及腐蚀实验设备技术领域,具体为一种自循环管路冲刷腐蚀模拟试验装置,包括管路冲刷腐蚀主体部、腐蚀气体介质输入部、腐蚀介质循环过滤部,其中管路冲刷腐蚀主体部均匀分布5根冲刷管路,每个管路出口均有流量控制计控制,管路下方正对5个聚四氟材质的电绝缘的样品台,可以同时做5组对比试验,管路冲刷腐蚀主体部包括模拟试验装置箱体,腐蚀气体介质输入部包括CO2气瓶、H2S气瓶,CO2气瓶、H2S气瓶的顶部通过管路与模拟试验装置箱体连接。该自循环管路冲刷腐蚀模拟试验装置中,可以一站式完成综合“物理+化学+生物”多重影响因子冲刷腐蚀实验,为石油化工领域管路选材、涂层、牺牲阳极、缓蚀剂的遴选提供技术支持。

    一种含有结晶水的磷酸锌及其生物制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115893347A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211335675.2

    申请日:2022-10-28

    摘要: 本发明属于生物合成纳米材料领域,具体涉及一种含有结晶水的磷酸锌(SA@ZnPNS)及其生物合成方法和用作模拟酶检测多巴胺的用途。通过希瓦氏菌介导生物合成的含有结晶水的磷酸锌的纳米材料。含有结晶水的磷酸锌(SA@ZnPNS)的化学式为Zn3(PO4)2·4H2O,其为片状或球状的纳米材料。本发明的希瓦氏菌介导生物合成的磷酸锌纳米粒子具有更小的尺寸和更大的比表面积,可用于人体血清中多巴胺的检测,检测范围为0.1~40μM,检测限为0.083μM。该方法不仅反应条件温和、合成周期短、操作简易、无污染、成本低,而且合成了具有优异的过氧化物酶活性的生物纳米材料,具有良好的应用前景。