一种纳米银/吡啶功能化石墨烯修饰电极的制备方法,其特征在于:包括吡啶功能化石墨烯(Py‑GO)合成、Ag纳米粒子/吡啶功能化石墨烯(AgNPs/Py‑RGO)合成和AgNPs/Py‑RGO/GCE的制备,所述AgNPs/Py‑RGO的合成是在Py‑GO分散液中加入硝酸银和乙二胺四乙酸形成混合液,水浴至沸腾,再缓慢加入硼氢化钠,持续加热,之后离心分离、干燥。本发明制备的AgNPs/Py‑RGO/GCE中Ag负载量高,Ag含量占比为39.62wt%;Ag纳米颗粒粒径均匀,在石墨烯表面均匀分布、不发生团聚;AgNPs/Py‑RGO/GCE对HQ和CC具有优异的检测灵敏度,检测限分别为0.062μM和0.097μM;具有优异的选择性、抗干扰能力强。
📄 202010668384X
📂 G01N27_30
👤 重庆文理学院
📅 2020-07-13
本发明公开了一种基于植酸耐久阻燃棉织物的纳米银抗菌整理方法,将棉织物放入聚乙烯亚胺PEI和交联剂EH的混合液中,处理1~2h,使PEI在纤维表面达到吸附平衡后,织物轧烘、烘干、焙烘,制得预处理织物;将预处理织物分别放在EH溶液、pH=2的植酸溶液中,浸渍、二浸二轧、烘干,水洗使织物近中性,烘干,制得阻燃织物;将阻燃织物在室温下浸渍硝酸银溶液,随后放入柠檬酸三钠溶液中处理,取出织物,水洗,烘干,制得原位生长纳米银阻燃织物。本发明基于PEI/PA阻燃织物,在其表面原位生长纳米银,改善纳米银颗粒团聚及后整理不均匀等问题,提高耐水洗性,赋予织物阻燃抗菌性能。
📄 2021113710314
📂 D06M15_61
👤 盐城工学院
📅 2021-11-18
本发明涉及新型抑菌剂制备领域,特别涉及一种生物介导的复合纳米银抑菌剂的制备方法。包括以下步骤:1)、将莲藕洗净,切片,烘干至恒重后得到干燥的藕片;2)、将干燥的藕片捣碎研磨成粉末后与提取剂按照质量比1∶(1‑100)的比例混合,100‑500W微波处理5‑10min,加热回流,离心,取上清液,放于4℃备用;3)、称量0.1‑3g的壳聚糖,加入到100mL 1%的冰酸溶液中,持续搅拌过夜,使壳聚糖完全溶解,备用;4)、取上述1‑10mL的壳聚糖溶液,至30mL双蒸水中,再加入一定体积的硝酸银溶液,持续搅拌5min,随后加入莲藕提取液0.1‑10mL,定容至50mL,加热回流,即得到复合纳米银抑菌剂。本发明充分发挥了生物纳米银和壳聚糖的协同抑菌作用,达到显著的抑菌效果,并且以壳聚糖为载体制备出的复合生物纳米银制剂将更加稳定。
📄 2020100361310
📂 A01N59_16
👤 北京钦元科技有限公司
📅 2020-01-14
本发明公开了一种原位还原纳米银抗污染聚酰胺反渗透膜的制备方法,以多巴胺为仿生还原剂,与多元胺单体分子在水溶液中进行迈克尔加成和席夫碱反应形成聚多巴胺‑多元胺有机纳米粒子,然后通过界面聚合反应与多元酰氯形成聚多巴胺‑多元胺纳米粒子填充聚酰胺膜,利用改性后聚酰胺膜表面含有的聚多巴胺原位还原形成银纳米粒子,制得纳米银抗污染聚酰胺反渗透膜。本发明所制备的纳米银抗污染改性聚酰胺膜具有良好的水渗透性,优异的抗菌和抗污染性能,且膜制备方法简单易于放大生产,具有很好的工业化前景。
📄 2020101391366
📂 B01D71_56
👤 浙江工业大学
📅 2020-03-03
本发明公开了一种非对称亲水/油片层负载纳米银催化剂,该非对称亲水/油片层负载纳米银催化剂的制备方法为:将十八烷基胺加入到乙醇溶液均匀分散,然后加入去离子水充分搅拌形成反应性ODA双分子层,加入单宁酸在ODA模板聚合单宁酸,加入七水合硫酸亚铁,单宁酸上的羟基螯和住Fe2+,将ODA双分子层拉开,加入硝酸银溶液,再加入硼氢化钠溶液将银离子还原为纳米Ag,将溶液蒸干得非对称亲水/油片层负载纳米银催化剂。采用本发明制备得到的非对称亲水/油片层负载纳米银催化剂可循环使用,处理废水后,处于两相相界面上的催化剂容易与废水分离。
📄 2022104741411
📂 B01J23_50
👤 浙江工业大学
📅 2022-04-29
一种具有香味的纳米银抗菌创口贴,包括:基材、吸水层、微胶囊层、药物层、防粘纸;所述基材的一个侧面涂覆有粘胶,在涂覆有粘胶的一面上的中部位置依次复合吸水层、微胶囊层、药物层,所述药物层上方覆盖防粘纸;所述微胶囊以天然高分子壳聚糖和明胶作为囊壁,以香精精油和纳米银作为囊芯;本发明提供了一种具有芳香气味的创口贴,在普通创口贴所具有的功能上辅以芳香疗法,伤者在闻到芳香气味后,能够镇静安神,舒缓紧张情绪,保持良好的心情,有利于伤者的痊愈;采用微胶囊技术将香精精油和纳米银包覆其中,既保证香精精油的风味,同时也阻止了纳米银的流失;采用微胶囊技术使得香味纳米银可以持续释放,从而达到长久留香和持续抗菌的效果。
📄 2019106087139
📂 A61F13_02
👤 浙江工业大学
📅 2019-07-08
本发明提供了一种平板银原位形成的纳米银电极,按如下方法制备得到:以经过预处理的平板银基体材料为阳极,铂片为阴极,饱和甘汞电极为参比电极,于电解液中经20~30℃恒温多电流阶跃脉冲氧化形成Ag+层,制得Ag+/Ag电极;以Ag+/Ag电极为阴极,铂片为阳极,饱和甘汞电极为参比电极,置于电解液中经20~30℃恒温、‑25~‑100mA恒电流还原10~30min,得到纳米银电极;本发明制备工艺简单易控,不需外加金属离子便可在平板银电极上原位生成纳米银层,大大提高了电极粗糙因子,增加反应活性位,利用制备的纳米银电极可将CO2还原为CO,还原CO2生成CO的电流效率和电流密度大大增加,活性和稳定性提高。
📄 2017106899452
📂 C25B1_00
👤 浙江工业大学
📅 2017-08-14
本发明涉及聚乙烯醇‑丝胶‑纳米银增强型复合薄膜抗菌材料的制备方法及其产品和应用,具体方法是从蚕茧中提取丝胶,然后配制成丝胶溶液,再向丝胶溶液中加入聚乙烯醇溶液,混合均匀,经过冷冻‑解冻循环后烘干得到聚乙烯醇‑丝胶复合薄膜;然后将聚乙烯醇‑丝胶复合薄膜依次放入聚丙烯酸溶液、聚二甲基二烯丙基氯化铵溶液和聚丙烯酸溶液中浸泡,获得聚电解质层包裹的聚乙烯醇‑丝胶复合薄膜,最后用紫外辐照还原法获得了聚乙烯醇‑丝胶‑纳米银增强型复合薄膜抗菌材料。该方法使纳米银能牢固地修饰在聚乙烯醇‑丝胶复合薄膜的表面,且均匀分布,使其具有长久持续的抗菌活力;且制备工艺简单,成本低廉,有望应用于生物医学抗菌材料相关领域。
📄 2016110916278
📂 C08L89_00
👤 西南大学
📅 2016-12-01
本发明公开了纳米银修饰聚电解质薄膜包被丝胶凝胶的方法及其产品和应用,其中纳米银修饰聚电解质薄膜包被丝胶凝胶的方法为先制备丝胶粉末、再制备丝胶多孔凝胶,然后在丝胶多孔凝胶表面包被聚电解质薄膜,最后在聚电解质薄膜包被丝胶凝胶表面修饰纳米银,制得的纳米银修饰聚电解质薄膜包被丝胶凝胶具有良好的生物相容性、吸湿性、保湿性和高效持久的抗菌性能,可用于制备抗菌材料,具有很好的应用前景。
📄 2016102324019
📂 A61K38_00
👤 西南大学
📅 2016-04-14
本发明公开了纳米银杂化丝胶多孔凝胶抗菌材料的制备方法及其产品和应用,其制备方法是从蚕丝中提取丝胶,用冷冻干燥的方法获得丝胶粉末;然后将丝胶粉末重溶后经冷冻制备丝胶水凝胶,冷冻干燥后制得疏松多孔的丝胶凝胶,然后将丝胶多孔凝胶浸泡在AgNO3溶液中,利用紫外辐照还原方法在丝胶多孔凝胶的表面原位合成纳米银,从而获得纳米银杂化丝胶多孔凝胶抗菌材料,生长曲线测定和抑菌圈分析表明,本发明制得的纳米银杂化丝胶多孔凝胶抗菌材料对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的生长具有显著的抑制作用。本发明操作简单,条件温和,并且绿色环保,有望制备抗菌材料用于生物医疗材料领域。
📄 2016102319928
📂 A61K38_00
👤 重庆世纪传奇科技发展合伙企业(有限合伙)
📅 2016-04-14
本发明公开了一种液相还原法制备纳米银胶体的方法,将壳聚糖溶解于乙酸中得到壳聚糖酸性溶液;将壳聚糖酸性溶液与柠檬酸三钠溶液混合,得到混合溶液A;在水浴条件下,将硝酸银溶液加热到60~80℃,然后将溶液A逐滴滴加到硝酸银溶液中,搅拌至溶液变为淡黄色,最后煮沸即得。本发明液相还原法制备纳米银胶体的方法,以硝酸银标准液为原料,柠檬酸三钠为还原剂,壳聚糖为稳定剂,降低环境污染;反应时间大大缩短,减少制备过程中的能耗,进而减低成本;且其制备的纳米银胶体形状规则,大小可控,分散性好、稳定性高且粒径分布为10nm~30nm。
📄 2015101884945
📂 B22F9_24
👤 西安理工大学
📅 2015-04-20
本发明公开一种基于毛细现象与银纳米复合材料识别原理的醛类速测器件,由毛细管和固化于毛细管内表面的银纳米复合材料构成,银纳米复合材料为明胶包裹的银离子和银纳米颗粒。同时还提供了其制备方法和应用。通过在处理过的毛细管内壁修饰明胶包裹的银纳米复合材料,进而借助被测样品中醛类化合物与管壁上银纳米复合材料发生可视化颜色反应,实现对水产品中醛类的定量分析,不涉及复杂光电仪器使用。采用的毛细管平台具有廉价、便携、呈现一体化设计特点,具有操作简单、检测时间短、灵敏度高、试样用量少、装置便携、样品用量少等优点,可实现对水产品中醛类(如甲醛)的现场速测。
📄 2015107200003
📂 G01N21_78
👤 曲阜师范大学
📅 2015-10-30