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公开(公告)号:CN118324192A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410441189.1
申请日:2024-04-12
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01G45/12 , C01G49/00 , B82Y30/00 , A61K33/26 , A61K33/32 , A61K41/00 , A61K9/14 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种具有类酶活性的铁掺杂六方相锰酸钇纳米粒子的制备方法及利用其低频超声诱导产生压电效应的方法,涉及铁掺杂六方相锰酸钇纳米粒子的制备方法及利用其产生压电效应的方法。本发明要解决现有铁掺杂六方相锰酸钇材料难于实现纳米级别粒子直径,制备稳定性差,以及酶催化效率低的问题。制备方法:一、将硝酸钇、醋酸锰及硝酸铁溶解于稀硝酸溶液中,再依次加入乙二胺四乙酸及一水合葡萄糖溶解,然后加入丙烯酰胺和N,N'‑亚甲基双丙烯酰胺;二、加热、干燥、研成粉末、煅烧。本发明用于具有类酶活性的铁掺杂六方相锰酸钇纳米粒子的制备及利用其低频超声诱导产生压电效应。
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公开(公告)号:CN115070056B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210730148.5
申请日:2022-06-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B22F9/24 , B22F1/062 , B22F1/07 , B22F1/18 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587
Abstract: 一种碳纤维表面均匀生长超细铝纳米晶的方法,它属于纳米材料合成技术领域。本发明要解决现有铝纳米结构材料合成方法存在需要复杂的多步反应、高温加热以及十分危险的铝前驱体和苛刻的反应条件。方法:一、将无水氯化铝、羟基化碳纤维、四氢呋喃和锂金属材料混合反应;二、将反应产物洗涤干燥。本发明用于碳纤维表面均匀生长超细铝纳米晶。
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公开(公告)号:CN117503925A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311472195.5
申请日:2023-11-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种用于肿瘤治疗的羟基磷灰石压电材料的制备方法,它涉及一种羟基磷灰石压电材料的制备方法。本发明要解决现有ONC201短暂的血液半衰期和稳定性不佳的问题介孔载ONC201。方法SiO2:包覆的的介孔一、制备MgSiOMg2+2掺杂的2+包覆的掺杂的CaMgCa102+(PO掺杂的10(PO4)46)(OH)Ca6(OH)102(PO纳米棒2纳米棒4)6(OH);三;2二、纳米棒制备装、制备。本发明用于肿瘤治疗的羟基磷灰石压电材料的制备。
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公开(公告)号:CN117025201A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310528147.7
申请日:2023-05-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种用于检测过氧亚硝酸盐浓度的手性硅量子点的制备方法,它涉及手性硅量子点的制备方法。本发明要解决类黑色素被水溶液猝灭部分荧光使其荧光强度较低的问题;解决现有SiQDs不能对ONOO‑进行特异性检测,且发射范围、荧光寿命和量子产率低,无法充分利用量子点的发射光,导致检测效果较差,无法实现内源性检测细胞的问题。方法:一、氧化法制备类手性黑色素颗粒(K/P)ox溶液;二、采用搅拌法制备SO3‑(K/P)ox;三、采用水热法制备SiQDs‑(K/P)ox。本发明用于检测过氧亚硝酸盐浓度的手性硅量子点的制备。
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公开(公告)号:CN116371415A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310399239.X
申请日:2023-04-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B01J23/843 , C02F1/72 , C02F1/36 , A61P35/00 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 一种铈掺杂提高铁酸铋催化性能材料的制备方法,它涉及一种提高铁酸铋催化性能材料的制备方法。本发明要解决现有铁酸铋电子和空穴复合率高,催化性能较差的问题。制备方法:一、将硝酸铋、硝酸铁和硝酸铈加入到乙二醇中;二、滴加硝酸;三、制备凝胶;四、离心、洗涤并干燥;五、煅烧。本发明用于铈掺杂提高铁酸铋催化性能材料的制备。
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公开(公告)号:CN115054689B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202210664711.3
申请日:2022-06-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种近红外光增强催化性能的铂锡双金属纳米粒子的制备方法,它涉及铂锡双金属纳米粒子的制备方法。本发明要解决现有双金属纳米材料不稳定性,酶催化性能低,同时解决现有双金属纳米材料性质单一的问题。方法:一、采用高温有机溶液相法制备PtSn;二、在PtSn纳米粒子表面修饰巯基‑聚乙二醇‑氨基。本发明用于近红外光增强催化性能的铂锡双金属纳米粒子的制备。
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公开(公告)号:CN116239148A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310040778.4
申请日:2023-01-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种钒空位浓度差异的二维压电钒酸铋纳米片的制备方法,它涉及不同空位浓度二维压电纳米片的制备方法。本发明要解决现有压电纳米材料电子空穴对结合效率高,压电催化性能较差的问题。方法:将钒酸钠溶液逐滴加入到硝酸铋溶液中,然后加热,控制反应温度及反应时间,分别得到少钒空位的钒酸铋纳米片及富钒空位的钒酸铋纳米片。本发明用于钒空位浓度差异的二维压电钒酸铋纳米片的制备。
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公开(公告)号:CN113908277B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202111240936.8
申请日:2021-10-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种光响应单原子催化功能纳米药物材料的制备方法,它涉及功能纳米药物材料的制备方法。本发明要解决现有单原子催化剂在生物医学领域中的应用研究依然处于空白,而现有光敏剂效率低,只能吸收紫外可见光,而可见光、紫外光对组织的渗透深度很浅还有可能损伤皮肤的问题。制备方法:一、制备Cu‑PN‑g‑C3N4纳米片;二、制备PEI‑stabilizedNaGdF4:50%Yb/1%Tm/0.5%Er纳米粒子;三、静电力作用制备。本发明用于光响应单原子催化功能纳米药物材料的制备。
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公开(公告)号:CN113398285B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110643432.4
申请日:2021-06-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: A61K49/04 , A61K49/18 , A61K41/00 , A61K33/34 , A61K47/58 , A61K47/60 , A61K47/69 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y40/00 , C01G49/00
Abstract: 一种具有抗肿瘤效应的双金属纳米酶复合材料的制备方法。本发明属于生物医用材料领域,具体涉及一种具有抗肿瘤效应的双金属纳米酶复合材料的制备方法。本发明是为了解决现有肿瘤治疗材料治疗效果较差,单一智能纳米酶研究的稀少的问题。制备方法:一、合成纳米粒子材料;二、纳米材料的修饰。本发明用于具有抗肿瘤效应的双金属纳米酶复合材料的制备。
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公开(公告)号:CN113247915B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110638219.4
申请日:2021-06-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01B33/32 , C01B32/198
Abstract: 利用长碳链咪唑诱导制备二维magadiite/氧化石墨烯纳米片复合物的方法,涉及一种制备二维magadiite/氧化石墨烯纳米片复合物的方法。目的是解决magadiite材料的合成方法形貌不可控、无法精确调控层结构的规整性和层间距的问题。本发明以不同碳链长度的长碳链咪唑类化合物作为结构导向剂制备二维magadiite/氧化石墨烯纳米片复合物,结构导向剂控制magadiite的层间距,并以氧化石墨烯纳米片为生长平面,进一步控制magadiite纳米片的层结构规整性,咪唑类化合物中咪唑环可插入晶体骨架中并控制其孔道结构和尺寸。本发明适用于制备二维magadiite/氧化石墨烯纳米片复合物。
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