一种多孔性金属掺杂二氧化钛自清洁复合纳米涂料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106833040B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201710059341.X

    申请日:2017-01-24

    摘要: 本发明公开了一种多孔性金属掺杂二氧化钛自清洁复合纳米涂料及其制备方法和应用。首先在制备TiO2溶胶的过程中加入成孔剂,制得混有成孔剂的TiO2溶胶,再通过多元醇还原法使纳米钌和纳米铋先后掺杂到TiO2基体中,最后加入流平剂进行陈化处理,得到所述多孔性金属掺杂二氧化钛自清洁复合纳米涂料。当通过热处理使二氧化钛转变成锐钛矿时,作为易分解的有机物成孔剂在300~600℃范围内分解,使锐钛矿的晶格中留下有机物分子大小的空洞,可有效捕捉空气中较低浓度的有机污染物,同时形成的TiO2‑Ru‑Bi网络能加快电荷反应物和生成物的迁移速度,同样使可见光催化活性进一步提高,两者协同增效,可显著提高其自清洁效果。

    一种利用3D打印技术制备血管内壁支架的方法及其制品

    公开(公告)号:CN106214296A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610676960.9

    申请日:2016-08-16

    IPC分类号: A61F2/82 B33Y10/00 B33Y80/00

    摘要: 本发明公开了一种利用3D打印技术制备血管内壁支架的方法及其制品。该方法为:利用人体扫描装置,对需要制造血管内壁支架的人体血管部分进行扫描,从而初步得到需要建立支架的部位的3D模型图;利用计算机绘制软件在得到的3D模型图内绘制需要架设的血管内壁支架的雏形,再从模型图中将支架雏形隔离取出后进行修饰处理,最终转换为可供3D打印机识别的文件格式输出;利用3D打印机软件读取并识别文件,为模型的主体;再利用软件进行模型的支撑体建设,得到需要打印的模型切片文件;将主体材料和支撑体材料装载进3D打印机的两个耗材室,设置打印参数进行打印,然后去除所建立的支撑体,得到血管内壁支架。该支架成本低,且更适合个体。

    一种二氧化氯稳定介质及制备方法以及由其制备的消毒液

    公开(公告)号:CN106472960A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610913727.8

    申请日:2016-10-20

    IPC分类号: A23L5/20

    摘要: 本发明公开了一种二氧化氯稳定介质及制备方法以及由其制备的消毒液。本发明通过将介孔TiO2胶囊、异丙醇和γ―氨丙基三乙氧基硅烷混合,于70~90℃回流反应,得到的改性纳米TiO2胶囊分散在碱性溶液中,得到悬浊液I;将壳聚糖、异丙醇和氯化缩水甘油三甲基铵混合,于70~90℃回流反应,无水乙醇提取、烘干,得到的壳聚糖季铵盐溶解在碱性溶液中,得到溶液II;将悬浊液I和溶液II混合,得到二氧化氯稳定介质。将ClO2通入二氧化氯稳定介质中反应得到消毒液。该消毒液安全无毒,能快速去除果蔬表面的微生物,对果蔬进行保存。

    一种负载维生素E与纳米银颗粒的介孔硅及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105748314B

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201610229385.8

    申请日:2016-04-13

    摘要: 本发明公开一种负载维生素E与纳米银颗粒的介孔硅及制备方法与应用。本发明的步骤依次如下:将阳离子表面活性剂、碱源和水反应;加入正硅酸乙酯反应;将得到的纳米硅球、硅烷偶联剂与异丙醇反应,得到外巯基改性硅球,再与盐酸‑乙醇溶液反应;将得到的外巯基改性介孔硅、硅烷偶联剂与异丙醇反应;将得到的外巯基内氨基改性介孔硅、AgNO3溶液和无水乙醇混合,逐滴加入NaBH4水溶液;将得到的负载纳米银颗粒改性介孔硅、维生素E与无水乙醇混合,抽真空处理,得到反应体系I;往反应体系I滴加水,震荡反应,抽滤水洗,得到负载维生素E与纳米银颗粒的介孔硅。该介孔硅无毒无害,具有优越的生物相容性,适用于生物医药美容方面的应用。

    一种多孔性金属掺杂二氧化钛自清洁复合纳米涂料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106833040A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710059341.X

    申请日:2017-01-24

    摘要: 本发明公开了一种多孔性金属掺杂二氧化钛自清洁复合纳米涂料及其制备方法和应用。首先在制备TiO2溶胶的过程中加入成孔剂,制得混有成孔剂的TiO2溶胶,再通过多元醇还原法使纳米钌和纳米铋先后掺杂到TiO2基体中,最后加入流平剂进行陈化处理,得到所述多孔性金属掺杂二氧化钛自清洁复合纳米涂料。当通过热处理使二氧化钛转变成锐钛矿时,作为易分解的有机物成孔剂在300~600℃范围内分解,使锐钛矿的晶格中留下有机物分子大小的空洞,可有效捕捉空气中较低浓度的有机污染物,同时形成的TiO2‑Ru‑Bi网络能加快电荷反应物和生成物的迁移速度,同样使可见光催化活性进一步提高,两者协同增效,可显著提高其自清洁效果。