苏州北科纳米科技有限公司专利技术

苏州北科纳米科技有限公司共有33项专利

  • 本发明属于功能材料的制备领域,具体涉及一种原位制备二维MXene材料的方法,主要为:以葡萄糖为碳源,先采用梯度升温方式使原料发生反应,再原位进行刻蚀反应。本方法可以使材料组织均匀细化,提高材料与刻蚀气体的接触面积,提高刻蚀效率和刻蚀效果...
  • 本申请涉及纳米材料技术领域和生物医疗领域,具体涉及一种人工晶状体材料及其制备方法和应用。一种人工晶状体材料,在人工晶状体的光学区后表面涂覆光响应性介孔二氧化硅包裹的负载有细胞增殖抑制剂、镉或镍元素掺杂的MXene。所述的制备方法制备得到...
  • 本发明公开了一种铝过量MAX相陶瓷及其制备方法,涉及Nb2AlC、V2AlC、Ti2AlC相陶瓷,属于纳米材料技术领域。该材料通过调整Nb:Al:NbC或V:Al:C或TiH2:Al:TiC的摩尔比,通过球磨机研磨,煅烧,洗涤,过滤,烘...
  • 本发明提供了一种生物相容性好的生物涂层及其制备方法,其中,所述的生物涂层用作为医用金属、医用合金、医用无机非金属材料、医用高分子材料的基材的表面,其为钛系、锂系及钒系的MXenes材料。本发明的生物涂层不仅具有优良的生物活性和生物相容性...
  • 本发明公开了一种MXene洗发露及其制备方法,包括护发素,主要由按照重量份数计的以下组分制备而成:香精1
  • 本发明公开了一种MXene柔性布料的制备方法及其应用,包括基于MXene的纤维,纱线和织物。采用两种方法将MXene活性材料引入基于纺织品的架构中,制作基于MXene的纤维,纱线和织物。一种方法是用MXene材料涂覆纤维或纱线,活性材料...
  • 本发明提供了一种MXene抗衰抗氧化护肤品及其制备方法。本发明研究发现MXene可以发生类Fenton反应,减少活性氧(ROS)的生成。为研究开发新型抗氧化产品提供了新的途径。本发明首次将MXene应用于护肤品中,是MXene应用领域的...
  • 本发明涉及化妆品技术领域,具体涉及一种MXene面膜及其制备方法。其技术要点包括:配方中的成分由MXene、壳聚糖、水杨酸、凝胶剂、金盏花提取物、营养成分、香料、水组成。本发明采用各原料间相互配合,从渗透性、吸附性、抗菌性、抗氧化性、修...
  • 本发明公布了一种含钒MXene抗菌材料的制备及其在生物领域中的应用。具体而言,本发明使用含钒MAX相前驱体通过一步法制备含钒MXene材料,以增强MXene的抗菌性。其制备方法简单,得到的含钒MXene材料具有优异的抗菌性能,有效地抑制...
  • 本发明公开了一种低温熔融盐体系制备过量Al掺杂MAX相的方法,属于二维纳米材料技术领域。所述铝熔融盐体系包括卤化铝AlX3和/或碱金属卤铝酸盐MX
  • 本发明公开了一种低温熔融盐体系制备抗氧化MXene的方法,属于二维纳米材料技术领域。所述铝熔融盐体系是指AlCl3‑
  • 本发明公开了一种过量Al掺杂MAX相陶瓷的制备方法,属于二维纳米材料技术领域。所述AlCl3熔盐体系是指AlCl3‑
  • 本发明公开了一种Al掺杂MXene的制备方法,属于二维纳米材料技术领域。该方法中首先M
  • 本发明公开了一种金属
  • 本发明公开了一种MXene导电纸及纸电池的制备方法,属于导电材料技术领域。一种MXene导电纸主要由纳米层状材料MXene或非金属元素(N和/或S)掺杂或金属元素掺杂的MXene材料,无任何添加剂或粘合剂制备的具有出色的导电性,机械强度...
  • 本发明公开了一种MXene柔性微力传感器的制备方法,属于传感器技术领域。一种MXene柔性微力传感器的制备方法主要由纳米层状材料MXene或非金属元素(N和/或S)掺杂或金属元素掺杂的MXene材料制备的胶体溶液,通过真空抽滤、压管擀膜...
  • 本发明公开了一种MXenes金属复合材料的制备方法,属于3D打印技术领域。该方法将液态金属作为纳米材料的分散介质,随后将2D过渡金属碳化物和氮化物(MXenes)有效地分散在液态Ga和Al,Mg和Li的轻质合金中,通过液态金属相互作用的...
  • 本发明公开了一种元素置换MAX相合成MXene的制备方法,属于二维纳米材料技术领域。该方法中首先MAX相与路易斯熔融盐反应对MXene的A相进行元素置换合成金属嵌入的纳米层状MAX相,然后化学刻蚀法刻蚀抽离MAX相材料中的A金属原子层制...
  • 本发明公开了一种触发抗肿瘤免疫反应的光控缓释注射剂及其制备方法,我们通过混合诱导免疫原性细胞死亡的药物、光热控制缓释的二维纳米材料、免疫佐剂以及水凝胶进行局部化学免疫治疗。触发非特异性免疫反应的抗体可以包含在该混合物中以进行局部注射,也...
  • 本发明公开了一种过量铝改良MAX相陶瓷的前驱体及其制备方法,涉及Ti3AlC2、Ti2AlC前驱体以及二维Ti3C2、Ti2C MXene材料,属于纳米材料技术领域。该材料中的MAX相以TiH2为Ti源,通过调整TiH/Al/TiC、T...