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公开(公告)号:CN107464652A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710744329.2
申请日:2017-08-25
申请人: 河北工程大学 , 中国永年标准件研究院
摘要: 本发明涉及新型智能磁性材料领域,具体为一种MoS2/MFe2O4复合水基磁流变液及其制备方法。本发明首先采用氯化锂化学剥离法制备出氨基改性单层二硫化钼(MoS2)纳米片,采用微波化学法制备出羧基改性MFe2O4(M=Fe、Co和Ni)磁性纳米粒子,然后利用氨基和羧基形成酰胺键的反应将MFe2O4纳米粒子均匀组装在MoS2纳米片表面(MoS2/MFe2O4),离心分离去除底层沉淀物,取上层溶液得到稳定的MoS2/MFe2O4复合水基磁流变液。该方法具有操作过程可控、工艺重复性强和易于规模化生产的优点,所得水相磁流变液具有零场粘度低、剪切应力大、沉降稳定性好和使用温度范围广等优点。
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公开(公告)号:CN207155395U
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201721075750.0
申请日:2017-08-25
申请人: 河北工程大学 , 中国永年标准件研究院
IPC分类号: B24B1/00
摘要: 本实用新型公开了一种磁流变液抛光装置,包括抛光头、抛光槽、设于抛光槽下方的磁极,所述磁极与所述抛光头之间存在匀强磁场,所述磁流变液抛光装置还包括底座、驱动所述磁极运动的驱动结构,所述驱动结构包括固定在所述底座上的固定块、与所述固定块固定连接的弹簧、偏心轮、驱动所述偏心轮转动的电机,所述弹簧与所述磁极固定连接,所述磁极在所述偏心轮与所述弹簧的作用下作直线往复运动。本实用新型通过磁极的往复运动使磁场由以往的固定不动改变为与工件抛光表面平行作直线往复运动,从而不需增大抛光槽尺寸或增设加工件送进装置,即可完成对狭长零件的大平面抛光。
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公开(公告)号:CN106806898A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201510868716.8
申请日:2015-12-01
申请人: 河北工程大学
IPC分类号: A61K47/54 , A61K47/52 , A61K49/18 , A61K31/704 , A61P35/00
CPC分类号: A61K31/704 , A61K31/282 , A61K31/337 , A61K31/513 , A61K31/675 , A61K31/7024 , A61K31/7068 , A61K33/24 , A61K49/1821 , A61K49/183
摘要: 本发明公开了一种叶酸靶向磁功能化二硫化钼药物载体及其制备方法。本发明首先通过化学共沉淀法将MFe2O4(M=Fe、Co和Ni)磁性纳米粒子修饰在二硫化钼纳米片表面,继而对磁性二硫化钼纳米片进行氨基功能化改性,然后以叶酸为靶向生物分子利用羧基和氨基形成酰胺键的反应对其进行靶向修饰,最后负载抗肿瘤药物制备而成,本发明具有操作过程可控、反应条件温和易于规模化生产的优点,本发明显著提高了抗肿瘤药物的载药量、血液半衰期和平均滞留时间,同时基于该纳米复合材料的药物传输体系可以靶向到达并富集在病灶部位,药物缓慢释放且智能可控,从而达到降低抗肿瘤药物毒副作用、提高病变部位的药物浓度和增强抗肿瘤疗效的目的。
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公开(公告)号:CN111892747A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010709884.3
申请日:2020-07-22
申请人: 江西广源化工有限责任公司 , 南昌大学 , 河北工程大学
摘要: 本发明涉及硅灰石改性技术领域,尤其涉及一种表面改性硅灰石及其制备方法和应用。本发明提供的表面改性硅灰石,按重量份数计,包括硅灰石20~30份,碳化钨1~5份,聚乙二醇单硬脂酸酯7~12份,硫化铅锌矿浮选尾矿6~9份,增韧剂3~7份,润滑剂4~8份,破乳剂5~7份,橄榄油1~3份,艾蒿提取物4~10份,十二烷基磺酸钠1~5份,聚乙烯吡咯烷酮0.6~3份,3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷2~6份,氨基磺酸10~19份,无水乙醇46~62份和水60~85份。本发明所述的表面改性硅灰石与ABS树脂复合后得到的产物的抗拉伸强度≥75MPa,抗冲击强度≥5.3KJ/m2,制品合格率≥98%。
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公开(公告)号:CN107029251B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201510415041.1
申请日:2015-07-15
申请人: 河北工程大学
摘要: 本发明公开了一种单层二硫化钼‑铁酸锌纳米复合材料及其制备方法和应用,特别涉及新型纳米复合材料领域。本发明由二硫化钼纳米片和铁酸锌纳米粒子组成,其中,所述铁酸锌纳米粒子均匀修饰在二硫化钼纳米片表面,所述二硫化钼纳米片为层状剥离结构。本发明利用氨基和羧基形成酰胺键的反应将铁酸锌纳米粒子组装在二硫化钼纳米片表面,该方法具有能耗小、成本低和产率高的优点,所得复合材料可同时作为磁共振成像造影剂和可控药物载体,药物可在磁场引导下到达并富集在病灶部位,实现磁共振成像指导下的药物智能释放和疗效实时评估,并可通过改变复合材料中二硫化钼和铁酸锌的相对含量实现磁共振成像效果和药物负载能力的可控调节。
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公开(公告)号:CN106806897A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201510867540.4
申请日:2015-12-01
申请人: 河北工程大学
摘要: 本发明公开了一种叶酸靶向磁功能化二硫化钨药物载体及其制备方法。本发明首先通过化学共沉淀法将MFe2O4(M=Fe、Co和Ni)磁性纳米粒子修饰在二硫化钨纳米片表面,继而对磁性二硫化钨纳米片进行氨基功能化改性,然后以叶酸为靶向生物分子利用羧基和氨基形成酰胺键的反应对其进行靶向修饰,最后负载抗肿瘤药物制备而成,本发明具有操作过程可控、反应条件温和易于规模化生产的优点,本发明显著提高了抗肿瘤药物的载药量、血液半衰期和平均滞留时间,同时基于该纳米复合材料的药物传输体系可以靶向到达并富集在病灶部位,药物缓慢释放且智能可控,从而达到降低抗肿瘤药物毒副作用、提高病变部位的药物浓度和增强抗肿瘤疗效的目的。
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公开(公告)号:CN106344937A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510415044.5
申请日:2015-07-15
申请人: 河北工程大学
摘要: 本发明公开了一种单层二硫化钼-铁酸钴纳米复合材料及其制备方法和应用,特别涉及新型纳米复合材料领域。本发明由二硫化钼纳米片和铁酸钴纳米粒子组成,其中,所述铁酸钴纳米粒子均匀修饰在二硫化钼纳米片表面,所述二硫化钼纳米片为层状剥离结构。本发明利用氨基和羧基形成酰胺键的反应将铁酸钴纳米粒子组装在二硫化钼纳米片表面,该方法具有能耗小、成本低和产率高的优点,所得复合材料可同时作为磁共振成像造影剂和可控药物载体,药物可在磁场引导下到达并富集在病灶部位,实现在磁共振成像指导下的药物智能释放和疗效实时评估,并可通过改变复合材料中二硫化钼和铁酸钴的相对含量实现磁共振成像效果和药物负载能力的可控调节。
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公开(公告)号:CN111925218A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010708908.3
申请日:2020-07-22
申请人: 江西广源化工有限责任公司 , 南昌大学 , 河北工程大学
IPC分类号: C04B35/626 , C04B35/63 , C04B35/632
摘要: 本发明涉及陶瓷制备技术领域,尤其涉及一种改性硅灰石及其制备方法和应用。本发明提供的改性硅灰石,按照质量份数计,包括以下制备原料:硅灰石30~45份,偶联剂5~12份,催化剂3~6份,预处理剂5~8份,增韧剂3~7份和水60~70份。本发明采用偶联剂对硅灰石进行改性,可以进一步增加硅灰石表面的亲无机基团,增加硅灰石与陶瓷原料中无机材料的结合,通过在现有的陶瓷制备原料中添加该改性硅灰石,增加了原有的硅灰石与陶瓷原料中无机材料的结合,进而降低烧制温度与缩短烧制成型的周期,降低陶瓷加工的成本,提高陶瓷材料的性能。
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公开(公告)号:CN106344937B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201510415044.5
申请日:2015-07-15
申请人: 河北工程大学
摘要: 本发明公开了一种单层二硫化钼‑铁酸钴纳米复合材料及其制备方法和应用,特别涉及新型纳米复合材料领域。本发明由二硫化钼纳米片和铁酸钴纳米粒子组成,其中,所述铁酸钴纳米粒子均匀修饰在二硫化钼纳米片表面,所述二硫化钼纳米片为层状剥离结构。本发明利用氨基和羧基形成酰胺键的反应将铁酸钴纳米粒子组装在二硫化钼纳米片表面,该方法具有能耗小、成本低和产率高的优点,所得复合材料可同时作为磁共振成像造影剂和可控药物载体,药物可在磁场引导下到达并富集在病灶部位,实现在磁共振成像指导下的药物智能释放和疗效实时评估,并可通过改变复合材料中二硫化钼和铁酸钴的相对含量实现磁共振成像效果和药物负载能力的可控调节。
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公开(公告)号:CN109273605A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811193859.3
申请日:2018-10-01
申请人: 河北工程大学
摘要: 本发明公开了一种石墨烯太阳能电池及其制备方法,所述的石墨烯太阳能电池,自下而上包括:基底(1)、石墨烯阴极(2)、阴极修饰层(3)、钙钛矿化合物层(4)、阳极修饰层(5)、石墨烯阳极(6),所述阴极修饰层(3)采用分散旋涂法得到ZnO,再经由石墨烯修饰制备而成,所述石墨烯阳极(6)采用三层薄膜结构,包括PEDOT:PSS第一阳极层(601)、Cu纳米颗粒第二阳极层(602)和石墨烯第三阳极层(603)。本发明制备的电池采用新型的阴极修饰层和阳极结构,有利于提高电池的导电性和稳定性。
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