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公开(公告)号:CN109369964A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811024643.4
申请日:2018-09-04
申请人: 暨南大学
CPC分类号: C08J5/18 , C08J2301/28 , C08K3/042 , C08K9/12 , C08K13/06 , C08K2003/0806
摘要: 本发明属于纳米复合材料制备技术领域,具体涉及一种复合抗菌薄膜及其制备方法和应用。本发明以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)为偶联剂,氧化石墨烯(GO)和负载银的氧化锌(Ag/ZnO)为原料,采用共价方式构建GO-IPDI-Ag/ZnO NPs(AGO)纳米复合材料;最后通过溶液共混(原位乳液聚合法)制备AGO@HPC复合薄膜。将AZ纳米填料引入羟丙基纤维素(HPC)基质,由于纳米氧化锌和纳米银离子之间的抗菌协同效应,以及复合材料与HPC基质之间的良好的相容性,使复合薄膜抗菌活性大幅提高,具有抗菌谱广、抗菌效率高、耐热性、耐紫外抗性和良好的机械性能等优点。
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公开(公告)号:CN108690199A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810504740.7
申请日:2018-05-24
申请人: 暨南大学
CPC分类号: C08G81/00 , A61K9/1075 , A61K47/34 , C08G63/912 , C08K3/22 , C08K2003/2296 , C08K2201/011
摘要: 本发明提供了一种嵌段共聚物纳米复合抗菌材料及其制备方法与应用。本发明利用2个异氰酸根的活性不同的偶联剂,通过3‑羟基丁酸和3‑羟基戊酸共聚酯(PHBV)与聚乙二醇(PEG)合成PEG‑PHBV‑PEG两亲三嵌段共聚物,以此为基材与纳米抗菌剂自组装得到本发明的嵌段共聚物纳米复合抗菌材料,该方法实现了嵌段共聚物的可控合成与抗菌性能的调控;所得到的嵌段共聚物的数均分子量介于0.35~1.3万,分子量分布相对较窄。本发明的嵌段共聚物纳米复合抗菌材料呈抑菌、抗菌双重功能,抑菌效果及杀菌效果得到了显著的提高,胶束包裹的纳米抗菌剂分散均匀,在水相中稳定,细胞相容性良好,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN103143319A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310067204.2
申请日:2013-03-01
申请人: 暨南大学
摘要: 本发明属于吸附材料领域,涉及一种无机-无机杂化材料,特别涉及一种石墨烯/粘土复合材料。该复合材料呈粉末状,由多孔石墨烯和粘土复合而成,具有多孔结构;所述的多孔石墨烯通过插层反应,插入粘土层间;多孔石墨烯和粘土的质量比为1∶0.1~10;所述石墨烯/粘土复合材料的比表面积为200~250m2/g,900℃内的失重为3~6wt%;所述粘土为蒙脱土、蛭石、伊利石、高岭土或累托石。所述石墨烯/粘土复合材料易于分散,可用于重金属和有机物的综合高效吸附,具有易于分散,并对重金属和有机物显示出高效和选择性吸附的特点,综合去除率最高可达99%,在工业化应用中具有广阔的前景。
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公开(公告)号:CN102816461A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210308868.9
申请日:2012-08-27
申请人: 暨南大学
摘要: 本发明提供了一种含季铵阳离子和季鏻阳离子的有机阳离子改性粘土及其制备方法与应用,属于有机-无机杂化材料领域。通过将钠基化处理的粘土矿物的悬浮液与季铵阳离子和季鏻阳离子反应、过滤、洗涤、干燥和粉碎得到具有协同效应的含季铵阳离子和季鏻阳离子的有机阳离子改性粘土。本发明提供的有机阳离子改性粘土稳定性好,耐候性优良,无毒性;该有机阳离子改性粘土中同时含有季铵阳离子改性粘土和季鏻阳离子改性粘土显示协同抗菌活性,能够应用到塑料、橡胶、纤维、涂料、胶粘剂、纸张和木塑复合材料等多种聚合物材料中,可以改善聚合物抗菌、阻燃和阻隔性能,且对聚合物机械力学性能没有影响。
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公开(公告)号:CN1813539A
公开(公告)日:2006-08-09
申请号:CN200610032880.6
申请日:2006-01-13
申请人: 暨南大学
摘要: 本发明公开了一种无机复合抗菌剂及其制备方法和应用,该抗菌剂为钙钛矿型化合物AgxM0.5-xRe0.5TiO3或AgyM2-yRe2Ti3O10,其中M为碱金属K或Na,Re为稀土元素La、Nd、Sm等,x为0.02~0.20,y为0.09~0.81。其制备方法是先采用液相法或固相法合成钙钛矿结构的载体,再通过液相离子交换法将Ag+交换至载体中,然后经过高温焙烧、超细粉碎制得无机复合抗菌剂。采用两步法制备可以克服一步法的化合物颜色难以控制、银的活性变差和利用率降低、钙钛矿型结构不完整等缺点。本发明的无机复合抗菌剂具有无毒,载银量低、热稳定性和光稳定好、抗菌谱广、抗菌效果优良等特点,可以添加在塑料、橡胶、纤维、涂料、胶粘剂、纸张、陶瓷等材料中制备抗菌功能材料及制品。
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公开(公告)号:CN116983474A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310763810.1
申请日:2023-06-27
申请人: 暨南大学
IPC分类号: A61L27/30 , A61L27/06 , A61L27/54 , A61L31/02 , A61L31/08 , A61L31/16 , C25D11/26 , C25D3/22 , C23C14/48 , C23C14/16 , C23C28/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明属于医用金属功能材料领域,公开了一种具有表面抗菌涂层的医用钛材料及其制备与应用。所述具有表面抗菌涂层的医用钛材料,含有二氧化钛纳米管、纳米锌和少量纳米铜,由于协同效应的产生,可以通过更少的添加量获得更优异的抗菌性能。抗菌涂层中:二氧化钛纳米管具有良好亲水性和高比表面积,有利于与细菌接触;释放出的锌离子对细菌具有较好杀灭作用,且由于锌离子是体内必需微量元素而不会产生毒性和炎症;少量纳米铜的加入可以通过协同效应增强抗菌性能,且由于释放的铜离子量很少而不会对身体产生包括炎症等危害。此外,该具有表面抗菌涂层的医用钛材料的抗菌性能、生物相容性和成骨性能优异,在生物医用材料领域显示良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108690199B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201810504740.7
申请日:2018-05-24
申请人: 暨南大学
摘要: 本发明提供了一种嵌段共聚物纳米复合抗菌材料及其制备方法与应用。本发明利用2个异氰酸根的活性不同的偶联剂,通过3‑羟基丁酸和3‑羟基戊酸共聚酯(PHBV)与聚乙二醇(PEG)合成PEG‑PHBV‑PEG两亲三嵌段共聚物,以此为基材与纳米抗菌剂自组装得到本发明的嵌段共聚物纳米复合抗菌材料,该方法实现了嵌段共聚物的可控合成与抗菌性能的调控;所得到的嵌段共聚物的数均分子量介于0.35~1.3万,分子量分布相对较窄。本发明的嵌段共聚物纳米复合抗菌材料呈抑菌、抗菌双重功能,抑菌效果及杀菌效果得到了显著的提高,胶束包裹的纳米抗菌剂分散均匀,在水相中稳定,细胞相容性良好,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN103337649B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310264271.3
申请日:2013-06-27
申请人: 暨南大学
IPC分类号: H01M8/1025 , H01M8/1048 , H01M8/1088
CPC分类号: Y02P70/56
摘要: 本发明属于质子交换膜技术领域,公开了一种改性石墨烯/磺化聚苯醚质子交换膜。该交换膜由以下质量分数的组分组成:改性石墨烯0.01~8%;磺化聚苯醚92~99.9%。本发明还公开了其制备方法,具体包含以下步骤:将改性石墨烯分散于有机溶剂,超声溶解,然后加入磺化聚苯醚,搅拌分散,浇注成膜,真空干燥,得到改性石墨烯/磺化聚苯醚质子交换膜。本发明的改性石墨烯/磺化聚苯醚质子交换膜各项性能指标优异,质子导电率为3.13×10?2Scm?1、耐热性(223.1℃)和机械力学性能(高达34.2MPa)等,并且具有纳米片层结构的氧化石墨烯填充,可以降低质子交换膜的甲醇渗透率。
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公开(公告)号:CN104111568A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201410306571.8
申请日:2014-06-30
申请人: 暨南大学
摘要: 本发明属于能源储存技术领域,公开了一种可电致变色、电化学储能和驱动电子设备的智能玻璃及其制备和应用。该玻璃具有变色性能,同时具有储存电能并驱动电子设备的功效,可用于光线调节及电力供应。其制备方法为:(1)在透明导电玻璃基片沉积变色物质,形成电极材料;(2)通过电极材料-电解质-电极材料的叠加形式组合,得到可电致变色和电化学储能的智能玻璃。该制备方法简单易行,可工业化生产,所得到的智能玻璃既可用于智能窗口领域,亦可用于电化学储能领域储存和输出电能驱动电子设备,作为超级电容器,面积电容高达21.3mF·cm-2,光调节能力高达63.7%。
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公开(公告)号:CN103337649A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310264271.3
申请日:2013-06-27
申请人: 暨南大学
IPC分类号: H01M8/10
CPC分类号: Y02P70/56
摘要: 本发明属于质子交换膜技术领域,公开了一种改性石墨烯/磺化聚苯醚质子交换膜。该交换膜由以下质量分数的组分组成:改性石墨烯0.01~8%;磺化聚苯醚92~99.9%。本发明还公开了其制备方法,具体包含以下步骤:将改性石墨烯分散于有机溶剂,超声溶解,然后加入磺化聚苯醚,搅拌分散,浇注成膜,真空干燥,得到改性石墨烯/磺化聚苯醚质子交换膜。本发明的改性石墨烯/磺化聚苯醚质子交换膜各项性能指标优异,质子导电率为3.13×10-2Scm-1、耐热性(223.1℃)和机械力学性能(高达34.2MPa)等,并且具有纳米片层结构的氧化石墨烯填充,可以降低质子交换膜的甲醇渗透率。
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