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公开(公告)号:CN117483741A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311682712.1
申请日:2023-12-07
申请人: 无锡帝科电子材料股份有限公司
IPC分类号: B22F1/052 , B22F9/24 , B22F1/0545 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种复合微纳米银粉及其制备方法,包括多种不同尺寸的银粒,其中不同尺寸银粒差值为1‑3nm;所述制备方法如下:步骤一:在超声振荡和恒温磁力搅拌下,以20‑25滴/min的速度将银离子氧化液滴加到还原液中;步骤二:在恒定温度下反应20‑40min;步骤三:用去离子水洗涤反应产物并超声振荡分散,高速离心分离;步骤四:使用乙醇、丙酮洗涤沉淀物两次后进行真空干燥;所述银离子氧化液配置方法如下:称取硝酸银粉末溶解于去离子水中,然后加入表面活性剂并充分搅拌;本发明的有益效果是:获得的纳米银粉为纯相立方晶系类球状粉末,粒径小且粒度分布范围窄、分散性好;粒径分布十分的正态化,简化了制备工艺,得到的纳米银粉稳定性好。
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公开(公告)号:CN114796271B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202210462931.8
申请日:2022-04-28
申请人: 山西医科大学
IPC分类号: A61K33/38 , A61K31/713 , A61K9/51 , A61K47/34 , A61K47/02 , A61P35/00 , A61P35/04 , B82Y5/00 , B82Y40/00 , B22F9/24 , B22F1/0545
摘要: 本发明提供了一种治疗口腔癌的miR‑181a‑5p纳米复合物及制备方法、应用;本发明选用聚乙烯亚胺修饰的银纳米颗粒,由于细胞转染时一般需要使用无双抗的培养基,而纳米银本身就具有一定的抑菌作用,能在转染时有效地降低细胞被污染的风险,因而在使用该纳米载体时操作更加简洁方便,安全有效,可提升实验效率。此外,聚乙烯亚胺修饰的纳米银复合物具有一定的pH响应性,能够显著提高纳米药物对肿瘤部位的靶向及基因序列的释放效率,更便于体内、外抗肿瘤机制的研究。本发明利用该纳米载体递送具有口腔癌抑制功能的miR‑181a‑5p,能够在显著提高miR‑181a‑5p mimics的血清稳定性和RNA酶稳定性的同时提高miR‑181a‑5p在细胞中的表达
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公开(公告)号:CN117428186A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311374070.9
申请日:2023-10-23
申请人: 华北电力大学
IPC分类号: B22F1/0545 , G01N21/65 , B22F9/24 , B22F1/18 , B82Y30/00
摘要: 本发明公开了一种磁性纳米复合材料及其制备方法和应用,属于气体传感材料制备技术领域。磁性纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将Fe3O4@SiO2‑Au磁性颗粒依次经正电聚电解质修饰、负电聚电解质修饰后负载三苯甲烷类染料,得到所述磁性纳米复合材料。本发明的磁性纳米复合材料具有较强的拉曼光谱信号,与氢气进行反应,拉曼光谱信号明显减弱,进而实现氢气的SERS检测,克服了氢气拉曼散射截面低的问题。
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公开(公告)号:CN114206772B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202080054249.4
申请日:2020-07-28
申请人: 艾斯提匹勒股份公司
摘要: 披露了一种沿着衬底(110)上的轨迹分配金属纳米颗粒组合物的方法。首先,向喷嘴中的组合物施加初始压力以使组合物从出口流出。将喷嘴(200)定位在一定高度处使得组合物不会流到衬底上。其次,将喷嘴朝向衬底下降使得在出口与衬底(110)之间形成流体桥,并且向喷嘴(200)中的组合物施加经调整的压力。经调整的压力低于组合物继续从出口流出所需的压力。第三,从喷嘴(200)分配流体。向流体施加分配压力,同时使喷嘴沿着衬底(110)上的轨迹侧向移位。
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公开(公告)号:CN115007144B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202210634255.8
申请日:2022-06-07
申请人: 南方科技大学
IPC分类号: B01J23/644 , B22F1/0545 , B22F9/24
摘要: 本发明公开了一种成分可控的高质量铂钯铋金属间化合物及其制备方法,所述铂钯铋金属间化合物的结构式为Pt1‑xPdxBi,其中,0
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公开(公告)号:CN117282957A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202310999444.X
申请日:2023-08-09
申请人: 河南警察学院
发明人: 郝宇
IPC分类号: B22F1/0545 , C01B32/19 , C01B32/194 , C01G11/02 , B82Y30/00 , B22F9/24 , B22F1/16
摘要: 本发明公开一种Au@CdS调控还原氧化石墨烯非线性光学性质的方法及rGO‑Au@CdS复合材料,Au@CdS核壳结构在还原氧化石墨烯表面生长均匀,核壳结构与还原氧化石墨烯连接紧密,采用溶剂热法成功地合成了rGO‑Au@CdS复合材料,复合材料的非线性吸收出现从饱和吸收向反向饱和转变的特性,并且随着光强度的增加而愈发明显。随着Au@CdS复合结构尺寸的增大,反饱和吸收的强度也得到了提升。
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公开(公告)号:CN114324559B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202111668280.X
申请日:2021-12-31
申请人: 杭州汇健科技有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: G01N27/64 , B22F9/24 , B22F1/0545 , B82Y40/00 , B82Y15/00 , C30B29/06 , C30B33/10 , C30B33/00 , C23C14/35 , C23C14/16
摘要: 本发明公开了一种用于生物样本检测的SiNW芯片及其制备方法和应用,属于质谱检测技术领域,所述方法包括以下步骤:制备具有垂直纳米线阵列的SiNW芯片;利用硅烷化试剂对SiNW芯片进行硅烷化修饰,得到经硅烷化修饰的SiNW芯片;对经硅烷化修饰的SiNW芯片进行金修饰,还可以在进行金修饰之前或之后,对SiNW芯片进行聚多巴胺修饰。利用本发明的SiNW芯片进行生物样本质谱分析,不仅可以降低检测范围下的背景干扰,而且具有一定的紫外吸收特性,同时可以提高正负离子模式和/或负离子模式下样本检测的灵敏度,实现复杂生物样本中脂质、代谢物的多类别、高选择性、高覆盖率检测。
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公开(公告)号:CN117138752A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311126606.5
申请日:2023-09-01
申请人: 安徽工业大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F9/00 , B22F9/24 , B22F1/12 , B22F1/0545 , B82Y40/00 , C02F1/28 , C02F1/70 , C02F101/22 , C02F1/00
摘要: 本发明公开了一种生物炭负载纳米零价铁制备方法及含铬废水处理系统,属于含铬废水处理技术领域。本发明以稻壳生物炭为载体负载纳米零价铁,并利用负载型纳米零价铁进行两级处理含铬废水,实现对含铬废水的达标排放以及对固体废弃物的高效回收利用。首先,利用制备的负载型纳米零价铁对含铬废水进行处理,将其中的铬离子转化为无害的形态或沉淀物。接着,通过磁选单元分离处理后含铬的铁磁性废渣,利用还原冶炼技术经过精炼和熔炼处理,得到人造铬铁矿。制备的人造铬铁矿可以直接用于生产不锈钢、合金钢、耐火材料等工业产品,实现了对废水中含铬物质的综合利用。
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公开(公告)号:CN116969510A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310953790.4
申请日:2023-07-28
申请人: 深圳市深晨科技有限公司
发明人: 黄楚兴
IPC分类号: C01G39/02 , G01N33/00 , B22F9/24 , B22F1/0545 , B22F1/12
摘要: 本发明提供了一种对三甲胺敏感的气敏材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一:制备球状前驱体:通过安托万方程估算反应压强后分别设计A、B两个系列的制备参数,将相应原料分别投入于100mL玻璃烧杯中搅拌11-13h得到均匀白色溶液。本发明通过一系列工艺改良制备成功合成了MoO3多孔球,这些直径850-950nm的多孔球由无数MoO3单晶颗粒交错堆叠、聚合而成。贵金属修饰带来的溢出效应及AuxPt(1-x)双金属的协同效应共同作用,促进了材料对TMA分子气敏性能的提升,而Au0.75Pt0.25-MoO3具有更高的响应度,同时其检测极限也可达到125ppb,制备工艺安全可靠、成本低廉、工艺简单、重现性好并且适于大规模生产,且合成的Au0.75Pt0.25-MoO3多孔球粒径可控、形貌均一。
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公开(公告)号:CN116967459A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310383091.0
申请日:2023-04-11
申请人: 南宁师范大学
IPC分类号: B22F9/24 , B22F1/0545 , B82Y40/00 , B82Y20/00
摘要: 本发明提供一种以甲氧基对苯二酚为还原剂的金纳米棒制备方法,属于金纳米棒制备技术领域,所述方法包括如下步骤:步骤1:晶种溶液的制备,步骤2:进行生长液的制备,然后供金纳米棒的生长,步骤3:将金纳米棒进行表征与提纯。本发明合成的金纳米棒较细,且综合性能优良。最大吸收波长在1200nm左右(1191nm),半峰宽在250nm左右(253nm),长径比在8左右(8.11),此还原剂合成的金纳米棒又细又长,且棒的粗细分布均一,整体尺寸一致性好,具有良好的单分散性,以及较高的产率。
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