一种MoS2-ZnO纳米复合抗菌-电化学阻抗非酶细菌传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114166909B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202111315670.9

    申请日:2021-11-08

    IPC分类号: G01N27/327 G01N27/30

    摘要: 本发明公开了一种MoS2‑ZnO纳米复合抗菌‑电化学阻抗非酶细菌传感器的制备方法,制备MoS2‑ZnO纳米复合杀菌材料,再取去离子水和占混合溶液质量分数为6%的nafion溶液注入管中,超声使其均匀分散,得到电极修饰液;用移液枪移取6μL电极修饰液,滴涂于预处理完的玻碳电极表面,制得MoS2‑ZnO纳米复合抗菌‑电化学阻抗非酶细菌传感器;本发明的MoS2‑ZnO纳米复合抗菌‑电化学阻抗非酶细菌传感器及其制备方法和应用,对革兰氏阳性菌具有抗菌及检测细菌的双重功能,成本低廉,组建难度低,操作简单,易于储存。

    一种具有高远红外发射率的碳布负载高熵尖晶石陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115450041B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202211271959.X

    申请日:2022-10-18

    摘要: 本发明公开了一种具有高远红外发射率的碳布负载高熵尖晶石陶瓷材料及其制备方法,该方法包括:碳布酸洗处理;选用Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn和Al过渡金属盐类化合物中的五种按照金属离子摩尔比为1:1:1:1:1的比例配制成水溶液,然后按照过渡金属离子:尿素:氟化铵摩尔比为1:5:7的比例往金属离子水溶液中加入尿素和氟化铵得到混合溶液;将处理后的碳布与混合溶液置入水热反应釜中,封闭于180℃反应8h;冷却后取出清洗、干燥待用;将碳布置入马弗炉升温至400℃热处理2h,冷却得到具有高远红外发射率的碳布负载高熵尖晶石陶瓷材料;本发明提高尖晶石远红外发射材料分散性能,增加发射比表面积,提高单位质量远红外发射率,且制备方法简单、生产能耗低。

    一种硫化银/二硫化钼/酸化凹凸棒石纳米复合光驱动抗菌材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113841708B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202111313865.X

    申请日:2021-11-08

    摘要: 本发明公开了一种硫化银/二硫化钼/酸化凹凸棒石纳米复合光驱动抗菌材料,其制备方法包括以下步骤:步骤一:按质量比(0.2~1):(0.04~0.15):(0.1~0.3):(0.2~0.4):(0.3~0.6)依次称取酸化凹凸棒石、硝酸银、二水合钼酸钠、葡萄糖与L‑半胱氨酸,分散于去离子水中,搅拌至其分散均匀,后超声分散15~30min;步骤二:将所制备溶液转移至聚四氟乙烯内衬并装入水热反应釜中在150~200℃条件下,反应15~24h;步骤三:反应结束自然冷却后,将所得样品离心分离,取沉淀固体经洗涤、干燥,即得硫化银/二硫化钼/酸化凹凸棒石纳米复合材料;该材料能够实现良好生物相容性和优异的光响应性,抗菌性能好、安全环保。

    一种间歇式陶瓷造粒粉制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115521155A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211271976.3

    申请日:2022-10-18

    摘要: 本发明公开了一种间歇式陶瓷造粒粉制备方法,包括:步骤一、取陶瓷超细粉原料为基料,外加其质量4~6%的聚乙二醇水溶液,搅拌至混合均匀,密封陈腐12~24h;步骤二、将陈腐好的陶瓷超细粉原料倒入圆盘造粒机中,利用圆盘造粒机的旋转滚动进行造粒,直至70%以上的陶瓷陈腐料均成为所需粒种;步骤三、将粒种倒入圆盘造粒机中,启动圆盘造粒机将粒种打散,同时喷入聚乙二醇水溶液,待粒种长大至0.5mm时,并继续旋转圆盘造粒机60~120min;步骤四、将陶瓷原料微球进行筛分;本发明制备的陶瓷造粒粉单球致密,表面光滑,球形度好,造粒粉流动性和压实密度大,有助于提高陶瓷坯体成型和烧结一致性;制备方法简单,工作强度低,能耗小,生产调整灵活。

    一种微晶石墨纤维负极材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115418749A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211109582.8

    申请日:2022-09-13

    发明人: 刘晓旭 王甜 刘辉

    IPC分类号: D01F9/16 H01M4/62 H01M10/054

    摘要: 一种微晶石墨纤维材料的制备方法和应用,制备方法具体步骤包括:将天然棉花浸入稀硝酸溶液中静置除杂;随后在不同压力下进行800℃的碳化反应,得到硬碳前驱体;将硬碳前驱体以不同的升温速率/降温速率在3000℃下进行高温石墨化,得到微晶石墨纤维;该制备过程简易,反应条件简单且不需要大型设备,制备该负极材料的成本低廉;本发明制备得到的微晶石墨纤维可以在带状晶界和介孔中可逆地储存溶剂化Na+,实现了优异的储钠特性。

    一种石墨烯量子点/硬碳异质结材料及其制备方法及负极材料和钾离子扣式电池

    公开(公告)号:CN115172643A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210907961.5

    申请日:2022-07-29

    摘要: 本发明公开了一种石墨烯量子点/硬碳异质结材料及其制备方法及负极材料和钾离子扣式电池,该石墨烯量子点/硬碳异质结材料制备方法为在惰性气氛以及密封条件下,对纤维素进行热处理,同时对纤维素施加压力,得到所述石墨烯量子点/硬碳的异质结材料;压力100~500Pa。该方法通过对纤维素前体热处理同时施加微压力以抑制纤维素前体热解气态小分子逸出。在升温过程中,气态小分子形成石墨烯量子点同时纤维素前驱体主体结构形成硬碳。该方法工艺简单、灵活可控、高性能、效率高。将制备得到的石墨烯量子点/硬碳异质结应用于钾离子扣式电池的负极材料时,产物性能优异。