-
公开(公告)号:CN105504364A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610060548.4
申请日:2016-01-28
Applicant: 安徽大学
IPC: C08L5/04 , C08L33/26 , C08K3/04 , C08K3/16 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08J3/24 , C08J3/075 , C09K11/65
CPC classification number: C08L5/04 , C08F220/56 , C08J3/075 , C08J3/243 , C08J2305/04 , C08J2333/26 , C08J2405/04 , C08J2433/26 , C08L33/26 , C08L2205/04 , C08L2312/00 , C09K11/65 , C08K3/04 , C08K2003/162 , C08F222/385
Abstract: 本发明提供一种高强度荧光水凝胶及其制备方法,将丙烯酰胺、交联剂、引发剂溶于水后,加入碳量子点水溶液,即得溶液A;将海藻酸钠加入去离子水中,微热至完全溶解,即得溶液B;溶液A和溶液B按质量比1~6:4~9注入模具中,聚合;聚丙烯酰胺/海藻酸钠/碳量子点半互穿网络型水凝胶于氯化钙水溶液中浸泡,从而得到高强度荧光水凝胶,本发明采用碳量子点作为荧光物质,碳量子点表面大量的羟基和氨基能够与聚丙烯酰胺/海藻酸钠复合水凝胶之间形成氢键,增加了物理交联,该水凝胶不仅具有高强度,能同时抗拉伸和压缩,而且具有优异荧光示踪功能,可以用于实时跟踪研究植入水凝胶在体内的迁移变化,因此拓展了传统水凝胶的在生物医用领域的应用范围。
-
公开(公告)号:CN103305890B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201310222975.4
申请日:2013-06-06
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种三维贯穿的阳极氧化铝模板的制备方法。先将铝片进行退火和化学抛光;其次,将处理后的铝片在循环的阶段性变压下氧化一段时间,然后将制备好的氧化铝模板取出,用二次蒸馏水将残留在氧化铝模板上的电解液清洗干净;再用SnCl4盐酸水溶液将多孔阳极氧化铝背面的铝基溶去,进一步用磷酸溶液去除位于阳极氧化铝背部的阻挡层即得到双通的多孔阳极氧化铝模板;最后,用磷酸稀溶液在一定温度下洗双通,来实现这种三维贯穿的阳极氧化铝模板。本发明为制备一种新型三维贯穿结构的多孔阳极氧化铝模板提供了新方法,该模板可用于制备金属纳米网络型负折射率材料及吸波材料等。
-
公开(公告)号:CN103788944B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201410039846.6
申请日:2014-01-27
Applicant: 安徽大学
IPC: C09K11/65
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳量子点的简易绿色合成方法,其是以魔芋粉为碳源,在空气中热解后经溶剂提取得到。合成的氮掺杂碳量子点易溶于乙醇、N,N-二甲基甲酰胺、二甲基亚砜等溶剂,可超声分散在水中,粒径尺寸为0.3~2.4纳米,荧光量子产率最高为22%,产率为3~5%。该氮掺杂碳量子点在紫外光、蓝光和绿光的激发下可分别呈现蓝光、绿光和红光,其荧光性能可通过激发光波长、浓度、pH值来调节。该方法简单易操作,成本低,可用于大规模合成碳量子点。合成的氮掺杂碳量子点可用于体外活细胞的显影以及制备刺激响应材料,在生物标记、生物医学成像、生物显影、药物筛选检测、生物芯片、生物传感等多个领域有着广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN103305890A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310222975.4
申请日:2013-06-06
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种三维贯穿的阳极氧化铝模板的制备方法。先将铝片进行退火和化学抛光;其次,将处理后的铝片在循环的阶段性变压下氧化一段时间,然后将制备好的氧化铝模板取出,用二次蒸馏水将残留在氧化铝模板上的电解液清洗干净;再用SnCl4盐酸水溶液将多孔阳极氧化铝背面的铝基溶去,进一步用磷酸溶液去除位于阳极氧化铝背部的阻挡层即得到双通的多孔阳极氧化铝模板;最后,用磷酸稀溶液在一定温度下洗双通,来实现这种三维贯穿的阳极氧化铝模板。本发明为制备一种新型三维贯穿结构的多孔阳极氧化铝模板提供了新方法,该模板可用于制备金属纳米网络型负折射率材料及吸波材料等。
-
公开(公告)号:CN101692363B
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN200910145057.X
申请日:2009-09-24
Applicant: 安徽大学
IPC: H01F1/00
Abstract: 本发明涉及一种磁性多孔复合材料及其制备方法,由多孔硫酸钙为基体和磁性氧化铁组分,氧化铁以纳米微粒的形式与硫酸钙紧密结合。磁性多孔复合材料的制备方法,按以下步骤制备:(1)将聚乙烯醇和聚乙二醇混合在沸水浴溶胀,再加入由淀粉、碳酸钙和铁盐或含铁化合物组成的均匀混合物,用剧烈搅拌的方法机械起泡;(2)再加入甲醛和硫酸通过缩醛化反应固定高分子骨架,最后将制备的聚乙烯醇泡在空气气氛中500℃温度下热处理3小时,然后以300r/min的转速球磨4小时,最终得到磁性多孔硫酸钙/氧化铁复合材料。制备本发明成本低廉、制备程序简单,易于实现批量生产。
-
公开(公告)号:CN101503613B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN200910116211.0
申请日:2009-02-18
Applicant: 安徽大学 , 合肥希创电子科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种具有周期性纳米结构的微波吸收材料及其制备方法,周期性纳米结构的微波吸收材料,其吸波剂填充在基体孔洞的内壁四周,基体孔洞中间为中空结构。制备方法包括制备得到溶胶前躯体;再制备具有周期性纳米孔洞结构的多孔模板,然后将多孔模板浸入溶胶前躯体溶液中,在氮气保护下油浴加热至80~160摄氏度1~5小时,取出模板干燥,然后在氮气保护下于300~800摄氏度下退火1~20小时,最终得到具有周期性纳米结构的微波吸收材料。本发明微波吸收材料密度小,重量相对较轻,且吸波效能相对较好,具有窄频高效的吸收特性。
-
公开(公告)号:CN1140634C
公开(公告)日:2004-03-03
申请号:CN00112057.3
申请日:2000-01-27
Applicant: 安徽大学
IPC: C14C3/22
Abstract: 本发明高分子金属配合物鞣剂及其制备方法,特征是先制备聚氨酯型或丙烯酸共聚物型聚合物,以其中之一作为配体,与具有鞣性金属离子的盐络合反应得高分子金属配合物,乳化后得均匀、稳定的微乳液;可用作皮革主鞣剂同时兼作复鞣剂;可使生皮收缩温度提高15~30℃,成革面光滑饱满;其乳胶粒径的数量级在10-2~10-1μm、固含量30~50%、耐候性-40~+50℃,放置半年不分层、不变质;游离金属离子含量<0.1g/L;是一种环保型高分子皮革鞣剂。
-
公开(公告)号:CN1307139A
公开(公告)日:2001-08-08
申请号:CN00112057.3
申请日:2000-01-27
Applicant: 安徽大学
IPC: C14C3/22
Abstract: 本发明高分子金属配合物鞣剂及其制备方法,特征是先制备聚氨酯型或丙烯酸共聚物型聚合物,以其中之一作为配体,与具有鞣性金属离子的盐络合反应得高分子金属配合物,乳化后得均匀、稳定的微乳液;可用作皮革主鞣剂同时兼作复鞣剂;可使生皮收缩温度提高15~30℃,成革面光滑饱满;其乳胶粒径的数量级在10-2~10-1μm、固含量30~50%、耐候性-40~+50℃,放置半年不分层、不变质;游离金属离子含量
-
公开(公告)号:CN118389144A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410517984.4
申请日:2024-04-28
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开一种茶多酚衍生碳点及制备方法与其在制备抗抑郁药中的应用,包括以下步骤:将茶多酚和盐酸氟西汀作为反应原料,通过微波加热反应,反应完全后加水溶解,随后抽滤、透析,再冷冻干燥,即得所述茶多酚衍生碳点。本发明使用的原料为天然产物茶多酚,所制备的碳点具有良好的荧光特性,表面基团丰富,毒性低、易于肾清除;通过细胞模型和斑马鱼动物模型发现,本发明制备的M‑CDs具有良好的生物安全性,并且能够明显改善斑马鱼的抑郁样行为,使斑马鱼的皮质醇和单胺类神经递质恢复到正常水平;本发明制备的M‑CDs具有良好的水溶性,有望作为新型抗抑郁药进行后续进一步的应用研究。
-
公开(公告)号:CN113683079A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111075774.7
申请日:2021-09-14
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种不含金属的深紫外B波段荧光碳点(发射波长位于300~310纳米)及其制备方法。本发明是以一定配比的邻苯二胺、乙酸和水为反应原料,其中乙酸和水同时作为反应溶剂,通过溶剂热反应7~10小时,再经柱层析分离纯化得到深紫外荧光碳点。该法制得的碳点的尺寸分布较均匀,平均粒径为1.3~2.8纳米,分散性好,在溶液相和固态下均可发射深紫外B波段荧光。该方法操作简单,原料价廉易得,可用于大规模制备。而且,所制得的深紫外B波段荧光碳点具有非激发光依赖性,将其与环氧树脂复合涂敷在LED灯罩内壁上,能制作得到一种深紫外B波段发光LED(UVB‑LED)。实验结果表明该UVB‑LED对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌等具有优良的杀菌作用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-