21 |
共价有机纳米片材料的应用 |
CN202011051025.6 |
2020-09-29 |
CN112107594A |
2020-12-22 |
王殳凹; 第五娟; 白茹; 陈龙; 王晓梅 |
本发明涉及一种共价有机纳米片材料在制备预防和/或治疗放射性核素引起的辐射损伤药物中的应用,其中共价有机纳米片材料中包括多个偕胺肟基团。本发明公开了共价有机纳米片材料的新用途,利用多个偕胺肟的协同作用螯合配位放射性核素,其对放射性核素具有很高的选择性,突破以往小分子配体代谢快、毒性强、促排效果差的瓶颈。 |
22 |
一种新型纳米孔有机骨架固体碱材料 |
CN201810245106.6 |
2018-03-23 |
CN108410002A |
2018-08-17 |
柳箐 |
本发明公开了一种简单溶剂加热一步合成新型纳米孔有机骨架固体碱材料的制备方法,由该方法制备的材料的孔径为5-30nm,孔容为0.3-1.44cm3/g,比表面积为300-700m2/g,通过调节制备条件可以进一步扩展其制备和应用领域。本发明涉及的制备方法简单有效,可一步合成具有丰富介孔结构的功能化纳米多孔二乙烯基苯材料,同时以咪唑或者吡啶作为碱中心,有效改善了现有碱性材料二氧化碳吸附性能不佳的问题。 |
23 |
高折射率无溶剂有机硅纳米复合材料 |
CN201680019930.9 |
2016-03-29 |
CN107849255A |
2018-03-27 |
X·白; W·徐; L·苟; 罗伯特·威塞克; 塞琳娜·莫尼克卡; 布莱恩·伟伦贝格; 艾米·斯坦贝尔; 曼妮诗·巴哈杜尔; 塞尔皮尔·高恩·威廉姆斯 |
本文描述了包含纳米晶体的至少部分封端的纳米晶体和纳米复合材料以及产品、用途和制备方法。 |
24 |
锌金属有机骨架纳米材料及其应用 |
CN201710432207.X |
2017-06-09 |
CN107315042A |
2017-11-03 |
庞欢; 郑莎莎; 唐燚剑; 李清; 薛怀国 |
本发明公开了一种锌金属有机骨架纳米材料,其制备步骤为:将二价锌盐的乙二醇溶液和对苯二甲酸的二甲基甲酰胺溶液混合,经搅拌均匀后,在150~200℃下进行水热反应,取得反应成生的沉淀物;将沉淀物以二甲基甲酰胺和乙醇洗涤后干燥,即得所述的锌金属有机骨架纳米材料。本发明制备的无酶葡萄糖电化学传感器对葡萄糖检测范围宽,检测范围在0.5μM-8.062 mM内,检测灵敏度高,对尿酸、多巴胺、氯化钠具有很好的抗干扰性能。 |
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非金属有机材料纳米粉末制备方法 |
CN201510015984.5 |
2015-01-10 |
CN105878020A |
2016-08-24 |
尤孝本 |
本发明公升了一种非金属有机材料纳米粉末制备方法,首先将非金属有机材料进行预处理,对材料清洗晾干后,用机械破碎,并用材料重量10-20倍去离子水泡发,用机械进行细磨,之后用胶体磨均质,加入1-5%分散剂碳酸氢铵10%溶液,用高压泵加压至1000-2000kg/cm2,以时速250-400m/sec的高速流射入纳米对撞机的振荡通道,在1-2MHz工作频率下将非金属材料粒子破碎、分散、乳化、萃取,经过对撞后的材料溶液存入贮罐,在真空冷冻干燥机托盘内急冻至-60℃,随后将托盘升温至1-5℃,在抽真空到100-200pa条件下冻干12小时,得到含水量5%的纳米级非金属有机材料冻干粉。本发明特别适用中药材的加工,是中药现代化的一个技术平台,使其具备小分子效应,并增加比表面积,使纳米中药具有极强的渗透性和良好的吸收效果,并具有可控性和靶向性。 |
26 |
一种有机微/纳米材料的制备方法 |
CN201310493490.9 |
2013-10-18 |
CN104557612A |
2015-04-29 |
潘革波; 肖燕; 刘永强; 吴浩迪 |
本发明公开了一种有机微/纳米材料的制备方法,包括:将有机化合物溶解于离子液体中配置成第一溶液,并将该第一溶液与弱溶剂混合形成第二溶液,并静置2h以上,而后分离出第二溶液中的固形物,获得有机微/纳米材料,所述弱溶剂包括水。本发明工艺简单易行,可控性好,灵活性高,具有很强扩展性,可以有效地改善传统溶液法使用有机溶剂所存在的物理化学性质单一、难以调控等问题,同时可以有效地提高产物的结晶性和纯度,适用各种有机化合物微纳米结构的制备,并且还可以有效改善因传统有机溶剂的毒性而对人类和环境带来的危害,实现了有机微/纳米材料在绿色环境下的可控制备。 |
27 |
纳米颗粒有机杂交材料(NOHM) |
CN201080012186.2 |
2010-01-15 |
CN102356129B |
2014-03-12 |
L·A·阿彻尔; L·L·欧雷尼克; J·L·纽金特; A·M·E·克罗娜 |
一种纳米颗粒有机杂交材料(NOHM),包含具有在100-50,000g/mol范围内的分子量的有机聚合冠,其中所述有机聚合冠被共价附接于无机纳米颗粒核,所述NOHM呈现类似液体的特性,从而NOHM自由移动并且以NOHM处于容器中时呈现该容器形状的方式流动,并且NOHM具有从大约0.05到0.75的范围内的无机颗粒体积分数(fc),制造该NOHM的方法和包含所述NOHM的组合物。 |
28 |
一维有机纳米材料及其制备方法 |
CN201210300619.5 |
2012-08-22 |
CN102924634A |
2013-02-13 |
刘和文; 聂慧; 马鹏举 |
本发明公开了一种一维有机纳米材料及其制备方法,属于高分子材料制备领域。该方法包括:在有机溶剂中加入含有乙烯基苯结构及NMP类型活性引发基团的引发剂单体,加入适量RAFT链转移剂,形成引发剂单体的NMP与RAFT双控制聚合体系,之后在合适温度下聚合,聚合后提纯即得到一维有机纳米材料。该方法通过单一乙烯基单体(引发剂单体)一步聚合得到一维有机纳米粒子材料,解决了目前一维纳米形貌材料需要复杂的控制制备过程的问题。 |
29 |
一种有机累托石/聚脲纳米复合材料 |
CN201110274736.4 |
2011-09-15 |
CN102352097B |
2012-12-19 |
马晓燕; 佘希锋; 徐敬生; 唐林; 余滔 |
本发明涉及一种有机累托石/聚脲纳米复合材料,技术特征在于:以累托石硅酸盐为添加剂,选用含有C12~C18分子链的有机二元胺或季铵盐对其进行改性,再通过原位聚合方法制备了有机累托石/聚脲纳米复合材料。本发明制备的聚脲复合材料具有加工工艺简单、成本低廉;与纯聚脲相比纳米复合材料拉伸强度大,断裂伸长率高,初始分解温度高等特点。 |
30 |
去除水中有机物的生物纳米复合材料 |
CN201210101544.8 |
2012-04-09 |
CN102603083A |
2012-07-25 |
韩炜; 徐铭泽; 陈海峰; 刘娜; 周亮; 付成伟; 丘比克·马克西姆 |
本发明属于水净化技术领域,具体涉及一系列以真菌为连续相基体、以纳米材料为分散相的并能够高效去除水中有机物的生物纳米复合材料。利用微生物表面的活性基团与纳米材料有机的整合,从而获得能有效去除水中有机物且易于回收的生物纳米复合材料。本发明涉及的纳米材料可以为金属氧化物纳米材料或者金属氢氧化物纳米材料,具体的可以为TiO2纳米管、Al2O3纳米纤维、AIOOH纳米纤维、CuO纳米棒等,涉及的菌种可以为黑曲霉、大毛霉、青霉菌等。 |
31 |
有机无机纳米复合材料的可控制备 |
CN201210031190.4 |
2012-02-13 |
CN102556961A |
2012-07-11 |
张秀娟; 秦建丽 |
本发明涉及了有机无机纳米复合材料的可控制备。具体而言,是有机小分子与金颗粒的纳米复合材料的可控制备。基于有机物本身与金之间的物理或化学作用,及调试的有机纳米材料的析晶环境如温度、所用良溶剂的种类、良溶剂的体积及表面活性剂的辅助,得到形貌尺寸可控的有机无机纳米复合材料。本发明的方法简单,操作方便,为有机无机纳米复合材料的可控制备提供了实验数据。为有机化合物光电性能的改善、等离子体共振、记忆存储等性能提供了可能性。 |
32 |
纳米颗粒有机杂交材料(NOHM) |
CN201080012186.2 |
2010-01-15 |
CN102356129A |
2012-02-15 |
L·A·阿彻尔; L·L·欧雷尼克; J·L·纽金特; A·M·E·克罗娜 |
一种纳米颗粒有机杂交材料(NOHM),包含具有在100-50,000g/mol范围内的分子量的有机聚合冠,其中所述有机聚合冠被共价附接于无机纳米颗粒核,所述NOHM呈现类似液体的特性,从而NOHM自由移动并且以NOHM处于容器中时呈现该容器形状的方式流动,并且NOHM具有从大约0.05到0.75的范围内的无机颗粒体积分数(fc),制造该NOHM的方法和包含所述NOHM的组合物。 |
33 |
制备有机空心结构纳米材料的方法 |
CN201110088273.2 |
2011-04-09 |
CN102240573A |
2011-11-16 |
张秀娟; 赵翠平; 张晓宏 |
本发明公开了一种制备有机空心结构纳米材料的方法。该方法采用能够互溶的良溶剂和不良溶剂,利用目标有机物在两种溶剂中的溶解度有较大差别,使目标有机物在溶剂交换时可以析出,有机分子与不良溶剂间的憎溶作用使有机物形成纳米晶核,分子之间在超分子相互作用力和表面活性剂辅助下生长。本发明通过调节有机小分子的浓度,使其在高的化学势下首先进行成核大爆炸过程,并在分子间作用力和表面活性剂的诱导下,定向自组装为规则形貌的纳米结构,经过ostwaldripening,得到空心结构的产物。该方法一步实现了有机空心结构纳米材料的制备和控制,简单易行,可批量生产。 |
34 |
无机-有机纳米复合材料 |
CN200780010111.9 |
2007-01-17 |
CN101405334A |
2009-04-08 |
戴维·A·威廉斯; 维克拉姆·库玛; 爱德华·J·内萨库玛; 英杜马思·拉马克里施南 |
本发明涉及改进的纳米复合材料组合物及其制备和使用方法。本发明还涉及这些无机-有机纳米复合材料在组合物,例如涂料、密封剂、填隙剂、粘合剂中的用途,和作为含固体聚合物的组合物用添加剂的用途。 |
35 |
去除有机物的纳米净水材料及其应用 |
CN200310110078.0 |
2003-11-19 |
CN100425336C |
2008-10-15 |
韩炜; 李素文; 李鱼; 王珩; 赵晖; 王月 |
本发明属于水的净化领域,具体涉及一系列以高分子材料为填充剂、纳米材料为过滤体,能够对水中的有机物进行有效处理的高分子纳米净水材料以及该材料的制备方法。材料的主要成份为铝的氧化—氢氧化相:35-70%,玻璃纤维:15-35%,纤维素:10-25%,其中氧化—氢氧化铝的粒径为20-60纳米,比表面积360-800平方米/克。将本发明的纳米净水材料15-30g装在某小型净水器的净水装置中,用其处理各种污水,可连续使用710-1430h左右,然后将使用过的纳米净水材料取出,经过再生后仍可继续使用。纳米净水材料可重复再生使用8-10次,具有使用寿命长,成本低,去除有机物效率高等优良效果。 |
36 |
聚氯乙烯/有机化无机纳米复合材料 |
CN200410067048.0 |
2004-10-11 |
CN1240765C |
2006-02-08 |
李春忠; 张玲; 孙水升 |
本发明涉及一种聚氯乙烯与有机化无机纳米组分复合的复合材料,其由聚氯乙烯树脂、原位聚合树脂、纳米颗粒、稳定剂、加工改性剂、冲击改性剂及润滑剂为原料,在170~190℃经熔融共混制得。在本发明所说的复合材料中,无机纳米粒子部分与聚氯乙烯以共价键结合,部分通过范德华力或氢键与聚氯乙烯基体结合,界面结合良好。与现有的聚氯乙烯纳米复合材料相比,其刚性、耐热性、拉伸强度、冲击强度和弯曲强度等力学性能均得到提高。 |
37 |
纳米材料SiO2-x改性有机颜料方法 |
CN00125874.5 |
2000-10-27 |
CN1351097A |
2002-05-29 |
刘景春; 黄海; 左美祥 |
本发明公开了一种纳米材料SiO2-x改性有机颜料方法:先将纳米氧化钛、纳米氧化锌与耐晒级别低于5的有机颜料在球磨机内混合,再加入纳米硅基氧化物混合。本发明采用纳米级硅基氧化物及纳米氧化钛、氧化锌与国产的中低档有机红、黄颜料进行复合,在干法球磨分散、包覆,制成改性的包敷型有机颜料。其耐晒性能获得大幅度提高,同时使制备高档有机颜料的成本大大降低。这一方法克服了中、低档有机颜料用途不广、高档有机颜料制备技术及装备复杂、成本高的不足。改性后的颜料可以广泛地应用于各类室外有机高分子材料制成的彩色制品。 |
38 |
有机纳米笼吸附材料及其制备方法 |
CN202411527053.9 |
2024-10-30 |
CN119259002A |
2025-01-07 |
翁兴建 |
本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种有机纳米笼吸附材料及其制备方法。本发明通过Friedel‑Crafts烷基化反应在活性炭上引入有机纳米笼结构,可以有效增加活性炭的吸附容量和选择性。本发明制备的吸附材料具有良好的再生能力,即在吸附饱和后可以通过简单的物理或化学方法再生,从而降低使用成本并减少二次污染。 |
39 |
一种有机纳米格子分子材料及其应用 |
CN202210338305.8 |
2022-04-01 |
CN114891022B |
2024-01-30 |
卞临沂; 张哲玮; 解蒙; 刘广毅; 崇昊; 解令海 |
本发明公开了一种有机纳米格子分子材料,其结构通式为:#imgabs0#其中:R为氢或具有1至22个碳原子的直链、支链或者环状烷基链或其烷氧基链;X原子为C或N;Y原子为O,S或Se;G为芳香基团或者非芳香基团。本发明的有机纳米格子分子材料具有良好的电化学稳定性,其框架的刚性结构可减少器件制备过程中的薄膜溶剂依赖性,适用于制备有机场效应晶体管存储器的存储层。 |
40 |
一维有机纳米材料及其制备方法 |
CN202110032279.1 |
2021-01-11 |
CN112851938B |
2023-07-18 |
林海波; 刘富; 陈佳萍; 李贵亮; 韩秋; 王建强 |
本发明涉及一种一维有机纳米材料,所述一维有机纳米材料为共价三嗪有机框架材料。本发明还提供了所述一维有机纳米材料的制备方法,包括:将多氰基苯、催化剂以及溶剂混合,于第一温度下进行聚合反应,得到含共价三嗪有机框架材料的中间产物,其中,所述三嗪有机框架材料为有机纳米片;将所述中间产物降温至第二温度并与诱导剂混合,得到一维有机纳米材料。本发明的一维有机纳米材料的制备方法可以实现低温制备,能耗低,同时,本发明的一维有机纳米材料不仅具有优异的吸附、催化、增强等性能,而且与聚合物材料具有良好的界面相容性和分散性能。 |