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公开(公告)号:CN109133189A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811082482.4
申请日:2018-09-17
申请人: 河北工业大学
CPC分类号: C01G49/08 , A61K9/167 , A61K31/704 , A61K47/02 , A61P35/00 , B22F1/0044 , B22F9/24 , C01B32/15 , C01P2002/72 , C01P2004/03
摘要: 本发明为一种碳包覆四氧化三铁纳米壳负载纳米金颗粒的制备方法。该方法根据奥斯特瓦尔德熟化理论,然后通过预先用软模板法制备出的四氧化三铁纳米壳,再与以葡萄糖为碳源进行水热包覆,最后利用化学还原的方法负载纳米金。本发明得到的是碳包覆的四氧化三铁空芯纳米壳,与实心的相比比表面积大,载药率高,另一方面壳结构可以控制药物的突释达到缓释的目的。
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公开(公告)号:CN109128152A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811149735.5
申请日:2018-09-29
申请人: 南京农业大学
CPC分类号: B22F9/24 , B22F1/0018 , B22F1/0044 , B22F1/025 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C22C5/02 , G01N21/658
摘要: 本发明公开了一种高拉曼活性的金星@金‑银合金纳米基底材料及其制备方法,属于纳米材料技术领域。该方法以金星纳米颗粒为核,通过表面还原硝酸银制备金星@银核壳纳米颗粒,通过在金星@银表面还原氯金酸,利用金、银原子置换迁移规律,制备具有细小狭缝结构的金星@金‑银合金纳米材料作为拉曼基底材料。本发明具有以下优点:1)金星@金‑银合金纳米颗粒的细小狭缝结构能够形成强的热点区域,能大大增强此区域内信标分子的拉曼信号;2)金星@金‑银合金纳米颗粒产生的拉曼增强效果稳定、重现性好,避免信标分子拉曼信号的损失;3)该纳米材料可以作为拉曼标签,结合抗体、适配体等生物分子,用于食品、环境中有害物的高灵敏快速检测。
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公开(公告)号:CN109014243A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811234239.X
申请日:2018-10-23
申请人: 钟祥博谦信息科技有限公司
CPC分类号: B22F9/24 , B22F1/0018 , B22F1/0044 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及一种金纳米棒及其制备方法,通过先将溴化十六烷基三甲胺和油酸钠混合配制成混合溶液体系,再将混合溶液体系分成两份,其中一份加入氯金酸,再加盐酸调节pH,之后加入硝酸银、抗坏血酸并在超声条件下进行混合均匀;另外一份加入氯金酸和硝酸银溶液,加盐酸调节pH,超声条件下进行充分混合后,加入强还原剂溶液;将两份溶液充分混合均匀后置于水热条件下反应,即得金纳米棒;本发明所述方法,反应条件温和,操作简单,制得金纳米棒的形状规整,均一性好,分散性好。
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公开(公告)号:CN108941531A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810773479.0
申请日:2018-07-14
申请人: 启东创潞新材料有限公司
发明人: 不公告发明人
CPC分类号: B22F1/0044 , B22F1/0018 , B22F9/24 , B22F2009/245 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种铜掺杂金纳米棒的制备方法,步骤如下:向烧杯中加入氯金酸和CTAB,混匀后加入新配制的冰的NaBH4溶液,搅拌5‑10min,黄色乳浊液变为黄褐色,在24‑28℃水浴锅中静置2.5‑3.5h得金种子溶液;向烧杯中依次加入HAuCl4,Cu(NO3)2,AgNO3,CTAB和AA,溶液迅速变成无色,最后加入金种子溶液,轻摇15‑25s,混匀后在24‑28℃水浴锅内静置7‑9h,即得。该方法简便、快捷、易操作,制备了分布均匀、具哑铃形貌和较高表面活性的铜离子掺杂的Au NRs纳米复合材料,提高了其表面增强拉曼效应,能用于检测不同的标记分子。
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公开(公告)号:CN108746651A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810385843.6
申请日:2018-04-26
申请人: 杭州电子科技大学
CPC分类号: B22F9/14 , B22F1/0018 , B22F1/0044 , B22F1/0048 , B22F1/02 , B22F2001/0037 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及材料制备技术领域,公开了一种Sn纳米点@BN纳米球复合物及其应用。该Sn纳米点@BN纳米球复合物包括BN纳米球和Sn纳米点,所述Sn纳米点嵌入BN纳米球中,使用等离子体电弧法制备而成。本发明金属纳米材料在BN中分布均匀,有效发挥纳米材料的尺寸效应和界面效应。
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公开(公告)号:CN108746604A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810667647.8
申请日:2018-06-26
申请人: 厦门理工学院
CPC分类号: B22F1/02 , B22F1/0044 , B22F1/0088 , B22F9/22 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/00 , C02F2103/06
摘要: 本发明公开了一种空气稳定型纳米零价铁及其制备方法和应用,以针铁矿、褐铁矿、赤铁矿等天然铁矿为前驱体,氢气为还原剂高温还原制备纳米零价铁,再以空气缓慢氧化纳米零价铁,在其表面形成3‑5nm的氧化铁层。本发明所用材料均为廉价易得的材料,制备方法简单、成本低,制备过程中没有额外引入其他元素,不含有毒有害元素。水处理过程中释放出的铁离子还可以形成絮凝剂去除磷酸根和其他污染物。
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公开(公告)号:CN108735409A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810414183.X
申请日:2018-05-03
申请人: 上海理工大学
发明人: 刘敦禹 , 冯亮 , 金晶 , 程潜 , 林黎明 , 李焕龙 , 李伟 , 杭伊萱 , 王子墨 , 刘中毅 , 吴渊默 , 周健健 , 郭裕丰 , 张睿普 , 李振壮 , 刘晶 , 涂艳武 , 朱以周 , 翟中媛 , 张建超 , 赵冰
CPC分类号: H01F1/0054 , B22F1/0018 , B22F1/0044 , B22F1/02
摘要: 本发明提供了一种核壳结构纳米复合材料的制备方法,取用粒径为500nm的钴粉,放入装有无水乙醇的容器中,放入超声振荡器中震荡分散;量取钛酸四丁酯放入上述的无水乙醇溶液中;加入乙酸于上述的无水乙醇溶液中;将去离子水溶于无水乙醇中;将配制的无水乙醇溶液以间隔10-15秒每滴的速度,滴加到加入乙酸的混合液中,同时搅拌。在混合液形成气溶胶后,放入干燥箱中干燥,取出后得到核壳型Co@TiO2材料。本发明采用新的溶胶-凝胶法,制作过程更加简易,对于设备要求较低,操作过程简化,成本降低很多,成本较低,制备成功率更高。
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公开(公告)号:CN108637271A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810581376.4
申请日:2018-06-07
申请人: 乐凯华光印刷科技有限公司 , 城步新鼎盛电子科技有限公司
CPC分类号: B22F9/24 , B22F1/0022 , B22F1/0025 , B22F1/0044 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种超细纳米银线分散液的制备方法,包括以下步骤:(1)配制A溶液、B溶液、C溶液和D溶液;(2)依次配制AB混合溶液、ABD混合溶液和ABDC混合溶液;(3)将步骤(2)所得的ABDC混合溶液倒入高压釜,用氩气鼓泡后封闭高压釜,将高压釜置于恒温烤箱中保温一段时间后,即得超细纳米银线分散液。本发明通过引入水与DMF,降低了多元醇的粘度,增加了其对药品的溶解度,直接降低了溶液配制难度;阴离子表面活性剂的引入降低了溶液体系的表面活性,使得溶液浸润性更强。
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公开(公告)号:CN108436101A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810395942.2
申请日:2018-04-27
申请人: 同济大学
CPC分类号: B22F9/24 , B22F1/0044 , B22F1/0048 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及一种微波辅助快速合成Bi纳米球的方法,包括以下步骤(1):取二水铋酸钠粉末溶于乙二醇中,制成二水铋酸钠溶液;(2):取聚乙烯吡咯烷酮溶于乙二醇中,制成聚乙烯吡咯烷酮溶液;(3):取步骤(2)的聚乙烯吡咯烷酮溶液滴加至步骤(1)的二水铋酸钠溶液中,搅拌,形成均匀混合液;(4):微波加热步骤(3)得到的均匀混合液,冷却、分离、洗涤、干燥,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明采用微波进行反应加热控制合成铋纳米球,工艺简单,合成快速,产量较高等。
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公开(公告)号:CN108393501A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810332181.6
申请日:2018-04-13
申请人: 哈尔滨理工大学
CPC分类号: B22F9/24 , B22F1/0044 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及一种直径可控Cu纳米线的制备方法,属于金属纳米材料合成方法的技术领域。本发明采用液相化学还原法,制备过程包括:配置前驱物氯化铜溶液;加入表面活性剂长链烷基胺100-95摄氏度环境均匀搅拌;加入盐酸溶液降低反应环境的PH值;加入还原剂抗坏血酸恒温反应,离心清洗烘干获得样品。在Cu纳米线的生长中:盐酸溶液的加入可有效抑制还原中纳米颗粒的生成,获得高产率的Cu纳米线;长链烷基胺通过对Cu纳米晶表面的吸附,辅助其沿[100]方向生长;无毒害的抗坏血酸作为还原剂,降低环境的污染。本发明所提供的方法操作简单、绿色环保、生产成本低,所得的Cu纳米线直径可控,且不需要进一步提纯,为非贵金属的开发提供发了必要的前提。
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