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公开(公告)号:CN109836622B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201711215537.X
申请日:2017-11-28
Applicant: 中国科学院化学研究所 , 中国科学院大学
IPC: C08K9/10 , C08K3/22 , C08L25/06 , C08L69/00 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L55/02 , C08L75/04 , C08G73/00 , A01N25/28 , A01N59/16 , A01P1/00
Abstract: 本发明公开了一种有机无机杂化纳米抗菌材料及其制备方法和用途,所述抗菌材料为核壳结构,其中,核为无机抗菌材料,壳为有机抗菌材料;所述无机抗菌材料选自Ag2O、TiO2、ZnO、CaO、MgO、CuO、Cu2O中的一种或多种;所述有机抗菌材料为多酚类化合物和多胺类化合物的聚合产物,所述多酚类化合物选自多巴胺,单宁酸,没食子儿茶素,儿茶素,邻苯二酚中的一种或多种;所述多胺类化合物选自多乙烯多胺类化合物中的一种或多种。所述有机无机杂化纳米抗菌材料具有优异的协同抗菌性能,较好的分散性和界面性能,更有利于该材料在聚合物材料中的均匀分散。本发明的制备方法简便,绿色环保,尤其是氧化亚铜纳米颗粒价格便宜且低毒性。
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公开(公告)号:CN105727346B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201610080289.1
申请日:2016-02-04
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种新型止血织物,为超亲血织物和超疏血织物层组成的复合织物、或一面超亲血、另一面超疏血的两面血液浸润性不同的一层织物,并公开了该织物的制备方法。该新型止血织物一方面利用织物的超亲血性快速、高效吸收血液中的水分,使血液固含量迅速提高,从而促进凝血。另一方面,利用织物的超疏血性使织物在与血液接触面形成负压使血液不浸润和渗透,避免血液被过多吸收。较传统止血织物而言,这种新型止血织物制备方法简单、便捷,止血快,可大大降低伤口出血量,还可避免血液、组织液渗出污染其它伤口,伤势较重时,可一定程度延缓心跳停止时间。
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公开(公告)号:CN107473258B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201610398393.5
申请日:2016-06-07
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C01G3/02
Abstract: 本发明公开了一种氧化亚铜多晶微球及其制备方法,所述方法包括以下步骤:在氢氧化铜分散液中加入单宁酸,形成氢氧化铜‑单宁酸复合前驱体;加入还原剂,得到由氧化亚铜纳米晶组装而成的氧化亚铜多晶微球。该制备方法可在较高前驱体浓度下获得接近纳米级氧化亚铜颗粒,且产率可达90%以上,可推广到工业大规模生产中。本发明提供了一种快速、简便、绿色制备氧化亚铜多晶微球的方法。
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公开(公告)号:CN107473258A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201610398393.5
申请日:2016-06-07
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C01G3/02
CPC classification number: C01G3/02 , C01P2002/72 , C01P2002/77 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/62
Abstract: 本发明公开了一种氧化亚铜多晶微球及其制备方法,所述方法包括以下步骤:在氢氧化铜分散液中加入单宁酸,形成氢氧化铜-单宁酸复合前驱体;加入还原剂,得到由氧化亚铜纳米晶组装而成的氧化亚铜多晶微球。该制备方法可在较高前驱体浓度下获得接近纳米级氧化亚铜颗粒,且产率可达90%以上,可推广到工业大规模生产中。本发明提供了一种快速、简便、绿色制备氧化亚铜多晶微球的方法。
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公开(公告)号:CN107473257A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201610397879.7
申请日:2016-06-07
Applicant: 中国科学院化学研究所
CPC classification number: C01G3/02 , B01J23/72 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/62 , C01P2004/64
Abstract: 本发明公开了一种形貌、尺寸可调的氧化亚铜纳米晶及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:合成作为前驱体的氢氧化铜;调控体系的pH值;对调控过pH值的体系进行还原,得到所述氧化亚铜纳米晶。本发明不需要添加表面活性剂,通过调节反应体系pH就可以得到特定形貌和尺寸的氧化亚铜纳米晶,所述纳米晶可用于光催化降解有机污染物,是一种快速、简便、绿色制备氧化亚铜纳米晶的方法。
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公开(公告)号:CN105727346A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610080289.1
申请日:2016-02-04
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种新型止血织物,为超亲血织物和超疏血织物层组成的复合织物、或一面超亲血、另一面超疏血的两面血液浸润性不同的一层织物,并公开了该织物的制备方法。该新型止血织物一方面利用织物的超亲血性快速、高效吸收血液中的水分,使血液固含量迅速提高,从而促进凝血。另一方面,利用织物的超疏血性使织物在与血液接触面形成负压使血液不浸润和渗透,避免血液被过多吸收。较传统止血织物而言,这种新型止血织物制备方法简单、便捷,止血快,可大大降低伤口出血量,还可避免血液、组织液渗出污染其它伤口,伤势较重时,可一定程度延缓心跳停止时间。
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公开(公告)号:CN109836622A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201711215537.X
申请日:2017-11-28
Applicant: 中国科学院化学研究所 , 中国科学院大学
IPC: C08K9/10 , C08K3/22 , C08L25/06 , C08L69/00 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L55/02 , C08L75/04 , C08G73/00 , A01N25/28 , A01N59/16 , A01P1/00
Abstract: 本发明公开了一种有机无机杂化纳米抗菌材料及其制备方法和用途,所述抗菌材料为核壳结构,其中,核为无机抗菌材料,壳为有机抗菌材料;所述无机抗菌材料选自Ag2O、TiO2、ZnO、CaO、MgO、CuO、Cu2O中的一种或多种;所述有机抗菌材料为多酚类化合物和多胺类化合物的聚合产物,所述多酚类化合物选自多巴胺,单宁酸,没食子儿茶素,儿茶素,邻苯二酚中的一种或多种;所述多胺类化合物选自多乙烯多胺类化合物中的一种或多种。所述有机无机杂化纳米抗菌材料具有优异的协同抗菌性能,较好的分散性和界面性能,更有利于该材料在聚合物材料中的均匀分散。本发明的制备方法简便,绿色环保,尤其是氧化亚铜纳米颗粒价格便宜且低毒性。
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公开(公告)号:CN103524779A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310461230.3
申请日:2013-09-30
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种氧化亚铜/离子交换树脂复合物的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)真空条件下,将离子交换树脂浸没于二价铜盐水溶液中,待二价铜盐进入至所述离子交换树脂的孔洞后,经过滤得到混合物a;(2)真空条件下,经干燥后的所述混合物a加入至强碱水溶液中,待生成氢氧化铜后,经过滤得到混合物b;(3)所述混合物b在还原剂存在的条件下进行还原反应即得所述氧化亚铜/离子交换树脂复合物;所述还原反应的溶剂为水。本发明的氧化亚铜颗粒嵌在离子交换树脂的孔洞中,反应完可随树脂一起沉在反应液底部,避免了纳米材料制备中产品分离困难的问题,所得复合物可经研磨后添加到涂料中使用。
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公开(公告)号:CN108373610B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201611033335.9
申请日:2016-11-14
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C09D1/00 , C09D7/63 , H01L31/0216
Abstract: 本专利公开了一种微纳结构表面构筑纳米涂层的方法及其在减反射上的应用。所述方法中采用一种纳米颗粒涂料,所述纳米颗粒涂料包括溶液a和溶液b;所述溶液a包括硅烷偶联剂和溶剂;所述溶液b包括纳米颗粒分散液和溶剂;将所述溶液a滴加到溶液b中得到所述纳米颗粒涂料;其中,所述溶液a中的硅烷偶联剂显正电性,所述溶液b中的纳米颗粒自身显负电性或经显负电性的物质改性。本发明的方法不仅可以在具有不规则微纳结构的表面构筑共形、厚度均匀的纳米涂层,而且涂层的厚度可根据浸入纳米颗粒涂料中的时间调控。此外,将这种构筑纳米涂层的方法应用到减反射方面,使基底的透过率值在原来的基础上有一定幅度的增加。
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公开(公告)号:CN107473257B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201610397879.7
申请日:2016-06-07
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种形貌、尺寸可调的氧化亚铜纳米晶及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:合成作为前驱体的氢氧化铜;调控体系的pH值;对调控过pH值的体系进行还原,得到所述氧化亚铜纳米晶。本发明不需要添加表面活性剂,通过调节反应体系pH就可以得到特定形貌和尺寸的氧化亚铜纳米晶,所述纳米晶可用于光催化降解有机污染物,是一种快速、简便、绿色制备氧化亚铜纳米晶的方法。
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