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公开(公告)号:CN116949495A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310830907.X
申请日:2023-07-07
申请人: 氢力新材料(山东)有限公司
IPC分类号: C25B11/091 , C25B1/04 , C01G49/08 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B22F9/24 , B22F1/102 , B22F1/18 , B22F1/0545
摘要: 本发明提供一种电催化制氢用阴极催化剂的制备方法及其应用,所述制备方法包括第一阶段反应、第二阶段反应、烘干、煅烧、磷化;所述第一阶段反应的方法为将FeCl3乙醇溶液和Fe3O4@Au纳米材料混合,然后在69‑71℃的水浴中加热14‑16分钟后,使用乙醇清洗样品,得到Fe3O4@Au负载Fe离子的纳米材料;所述第二阶段反应的方法为,将第一阶段反应的产物和H3BTC乙醇溶液混合,然后在温度为69‑71℃的水浴中加热29‑31分钟后,清洗、干燥后得到MOF包覆的Fe3O4@Au负载Fe离子纳米材料。本发明制备的催化剂,在碱性条件中表现出较好的氢析出反应活性,具有较好的电化学催化的稳定性,催化活性高。
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公开(公告)号:CN116891587A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202211719955.3
申请日:2022-12-30
申请人: 深圳市力合云记新材料有限公司
IPC分类号: C08J7/04 , C08J7/06 , C08L67/02 , C09J7/25 , C09D175/04 , B22F1/054 , B22F1/17 , B22F1/0545 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C23C24/04
摘要: 本发明提供了一种抗菌抗病毒薄膜及其制备方法,该抗菌抗病毒薄膜包括依次层叠设置的高分子保护层、金属纳米纤维网络层、基材;其中,所述高分子保护层的材料为具有磺化基团的高分子保护液;所述金属纳米纤维网络层的材料包括具有结构化网络的复合金属纳米线。
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公开(公告)号:CN116851767A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310657057.8
申请日:2023-06-05
申请人: 中南大学
摘要: 本发明公开了一种生物炭负载纳米零价铁及氢还原法制备生物炭负载纳米零价铁的方法。将含铁氧化物矿物进行超细湿磨处理,所得纳米级矿物浆料通过浸渍法将纳米级矿物负载至生物质原料上,再进行预炭化和氢还原,即得由高度分散的纳米零价铁以镶嵌式形式稳定负载在生物炭上构成的生物炭负载纳米零价铁,纳米零价铁的特殊负载方式能够有效防止其在使用过程中团聚、脱落,且能够保持其较高的反应活性。此外,生物质炭负载纳米零价铁的制备方法直接以含铁氧化物矿物和生物质作为原料,成本较低,且避免了使用无机酸、硼氢化钠还原剂以及有害有机试剂等,安全、环保,可以大规模生产。
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公开(公告)号:CN116441555B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310716286.2
申请日:2023-06-16
申请人: 北京建工环境修复股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种功能化金纳米棒探针、制备方法及其在五氯苯酚暗场显微成像检测中的应用。该方法包括:S1,将氯金酸溶液与CTAB溶液均匀混合后,加入NaBH4溶液充分反应,得到胶体金种溶液;S2,取胶体金种溶液注入到生长液中充分反应,除去过量CTAB后,加入超纯水重新分散均匀;S3,加入MPTS的乙醇溶液,反应充分后离心在下层得到硅烷化的金纳米棒胶体,加入超纯水重新分散;S4,加入KH‑602的乙醇溶液,反应充分后,离心在下层得到氨基修饰的金纳米棒胶体,并加入超纯水重新分散均匀即得。通过简便的溶胶‑凝胶反应制得上述探针,该探针与五氯苯酚发生静电、氢键作用,采用暗场显微成像技术可实现对其的灵敏检测。
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公开(公告)号:CN115612330B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202211307396.5
申请日:2022-10-24
申请人: 新化县中润化学科技有限公司
IPC分类号: C09D5/14 , C09D5/08 , C09D133/00 , B22F1/0545 , B22F9/24
摘要: 本发明公开了一种巯基改性纳米银颗粒分散液的制备及其应用,将带巯基的化合物、表面带正电荷的纳米银颗粒加入到乙醇中,通氮气除氧后在超声作用下反应1‑5h,获得表面巯基化的纳米银颗粒分散液;其中纳米银颗粒的质量分数为0.1‑1%,疏基化合物与纳米银颗粒的质量比为0.1‑1;巯基的化合物为半胱氨酸、巯基乙胺、3‑巯基‑1‑丙胺、4‑氨基‑2‑巯基嘧啶中的一种或者多种。本发明采用上述的一种巯基改性纳米银颗粒分散液,制得的一种石墨烯/纳米银颗粒协同增强表面抗菌性的涂料,解决了现有的银抗菌涂料存在银成分利用率低下,抗菌效率、抗菌持久性不足,分散性不好等问题。
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公开(公告)号:CN116493593A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202211724724.1
申请日:2022-12-30
申请人: 山东博科生物产业有限公司
IPC分类号: B22F1/18 , B22F1/0545 , B22F9/24 , C23C18/44 , C23C18/18 , B82Y5/00 , B82Y25/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01G49/08 , A61K41/00 , A61K9/51 , A61P35/00 , A61K49/06 , A61K49/18 , B82Y15/00
摘要: 本发明公开了一种核壳结构的Fe3O4@Au纳米颗粒的新制备方法。首先,在高温加热条件下使铁‑有机配体化合物分解成磁性Fe3O4纳米颗粒,然后在磁性Fe3O4纳米颗粒表面修饰一层既能牢固结合金离子,也能使合成的金磁纳米颗粒具有良好分散性的分子。以修饰后的磁性Fe3O4纳米颗粒为内核,加入氯金酸溶液,在还原剂的作用下还原氯金酸,在磁性Fe3O4纳米颗粒表面原位生成单质金纳米颗粒,形成核壳结构的磁性Fe3O4@Au纳米颗粒。本发明合成的Fe3O4@Au纳米颗粒在分散性、均一性和功能化方面优势显著,兼具磁性Fe3O4的磁学性质和Au的光学性质,能够广泛用于各种科研和应用领域。
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公开(公告)号:CN115121466B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210809233.0
申请日:2022-07-11
申请人: 桂阳县华毅石墨有限公司
发明人: 田宁郴
摘要: 本发明提供了一种承载式预成型纳米银膜及其制备方法和应用,采用高速搅拌和超声波分散处理,将纳米银粉分散于低沸点分散剂中,并形成稳定分散的纳米银分散液,将定制好的模板(图案尺寸可定制)覆盖并固定在薄膜载体上,采用超声波雾化喷涂系统将纳米银分散液喷涂在薄膜载体上,最终制备出一种不含高沸点有机助剂的承载式预成型纳米银膜(银含量≥99%);本发明的承载式预成型纳米银膜可实现预成型和低温烧结,且具有高烧结活性,大面积烧结接头不残炭,导热系数高和空洞率低,使用方便高效等特点。
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公开(公告)号:CN115090501B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210563602.2
申请日:2022-05-23
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: B05D7/24 , B05D5/08 , B05D7/14 , B22F1/0545 , B22F1/102 , B82Y40/00 , C25D3/56 , C25D5/48 , C25D5/00
摘要: 本发明属于复合涂层领域,旨在提高超滑涂层耐磨性,尤其是一种提高超滑涂层耐磨性的方法,该方法通过在多孔基体表面注入功能性减磨超滑纳米流体实现超滑表面耐磨性的提高。本发明所公开的提高超滑涂层耐磨性的方法包括减磨超滑纳米流体的制备和使用;将有机长链修饰的纳米颗粒分散体与全氟配体混合来进行配体交换,形成全氟配体包裹纳米颗粒的纳米流体;通过将功能化纳米流体注入多孔表面降低表面的摩擦系数提高超滑表面耐磨性。
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公开(公告)号:CN114918425B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210700193.6
申请日:2022-06-20
申请人: 杭州电子科技大学富阳电子信息研究院有限公司 , 杭州电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种具有宽带可调吸收的金纳米棒及其制备方法,首先利用种子生长法制备金纳米棒,然后将金纳米棒进行离心保存处理;使用计算机软件origin进行模拟,得到相应的宽带吸收的金纳米棒所需各金纳米棒的比例;最后根据模拟计算得到的相应比例添加金纳米棒溶液进行混合得到宽带吸收的金纳米棒。同时根据需求选取不同尺寸的金纳米棒可以调节宽带吸收的范围。本发明所合成的具有宽带可调吸收的金纳米棒在结构上制备方法简单,吸收范围易调控,同时合成的宽带金纳米棒仍保存了金纳米棒优良的物理化学性质。
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公开(公告)号:CN116037014B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310210749.8
申请日:2023-03-07
申请人: 山东大学
IPC分类号: B01J13/00 , B22F9/24 , B22F1/0545
摘要: 本发明涉及一种金属纳米晶表面外延生长金属诱导制备金属纳米晶气凝胶的方法,本发明首先合成了TGA配体保护的纳米晶,通过在TGA稳定的纳米晶的NMF/H2O溶液中加入金属离子并加入NaBH4对其进行还原,在纳米晶表面生长少量金属,使纳米晶胶体变成亚稳态,逐渐生长为多支网络结构,得到水凝胶,最后采用超临界干燥的手段,获得了金属纳米晶气凝胶;该方法不仅解决了强吸附配体保护的纳米晶以及一些特殊的合金纳米晶难以凝胶化的难题,同时所合成的气凝胶结构中存在大量纳米晶与生长金属间的异质结构,极大地拓展了气凝胶组成与结构的可设计性,在催化等领域有着广阔的研究前景。
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