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公开(公告)号:CN112831074A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110151290.X
申请日:2021-02-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及多功能膜材料领域,具体涉及一种天然离子液体保鲜膜的制备方法与应用。一种天然离子液体保鲜膜的制备方法,包括以下步骤:S1:离子液体的制备:将酸性成分和碱性成分分别溶解于溶剂中,得到酸溶液和碱溶液,将酸溶液加入到碱溶液,加入完毕后,在氮气保护氛围下,搅拌4~24h使其混合均匀,之后通过真空旋转蒸发法去除溶剂得到离子液体;S2:天然离子液体保鲜膜的制备:将离子液体加入到天然高分子水溶液中混合均匀得到混合溶液,将混合溶液超声处理30~90min后倒入内部光滑的玻璃皿,置于40~80℃的烘箱中12~28h,得到天然离子液体保鲜膜。制备得到的天然离子液体保鲜膜不但具有良好的机械性能,具有抑菌、抗氧化等功能。
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公开(公告)号:CN109540992B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201811504126.7
申请日:2018-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种基于石墨烯化碳纤维基底的超灵敏葡萄糖传感器及其制备方法。所述方法包括选取表面生长了直立石墨烯的碳布经过预处理使其亲水后,直接置于葡萄糖氧化酶的pH=7.4的PBS溶液中浸泡,然后取出后室温干燥得到葡萄糖传感器。本发明将葡萄糖检测下限推到了0.1mM左右,其还具有多段相应的特性,能够在不同的葡萄糖浓度范围实现不同检测系数和能力,大大提高了其使用范围和精度。
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公开(公告)号:CN109575691B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201811584149.3
申请日:2018-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C09D11/50 , C09D11/108 , C09D11/03
Abstract: 本发明属于医疗器械制备技术领域,具体涉及一种信息隐形的医用腕带及其制备方法。现有技术常规显色染料或者油墨可以存储信息但是无法达到隐形的效果,本发明采用微乳液法制备聚苯乙烯(PS)微球,将PS颗粒溶于甲苯溶液中,加入荧光染料调配成荧光溶液,然后加入SDS溶液混合得到待超声乳化的体系;然后超声乳化,并使甲苯完全挥发,从而可以直接作为隐形墨水来使用。采用涂布法以二维码的形式将墨水涂写到无荧光的纸上,塑封到病人腕带上面。在紫外光下可以成功扫描病人信息,达到保护个人隐私的目的。
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公开(公告)号:CN112242561A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202011097365.2
申请日:2020-10-14
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0568 , H01M10/0569 , H01M10/0567 , H01M10/42 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种低共熔溶剂电解液及制备方法与锂金属电池。所述低共熔溶剂电解液包括:锂盐、酰胺类化合物、添加剂;其中,所述锂盐与酰胺类化合物的摩尔比为1:1~1:10;所述添加剂包括环状碳酸酯类化合物。本发明将预定摩尔比的锂盐和酰胺类化合物共混,形成低共熔溶剂电解液。所述低共熔溶剂电解液具有不可燃,电导率高,电化学窗口大等优点;将所述电解液应用于锂金属电池,可实现锂离子在电解液中的快速迁移和球形沉积,无锂枝晶生长,且具有高循环寿命,同时所述低共熔溶剂电解液成本较低,安全性高,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110219068A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910357034.9
申请日:2019-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种复合纤维热电材料及其制备方法。所述复合纤维热电材料的制备方法,包括步骤:将离子液体单体与碳纳米管混合,引发所述离子液体单体发生聚合反应,得到聚离子液体/碳纳米管复合物;将所述聚离子液体/碳纳米管复合物加入到纺丝溶剂中,得到纺丝液;将所述纺丝液进行静电纺丝,得到复合纤维热电材料。本发明能够制备得到具有良好热电性能的复合纤维热电材料,且所述制备方法具有工艺简单、可控性高、生产成本低的优点,适合于复合纤维热电材料的大批量生产。
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公开(公告)号:CN109534407A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201910008668.3
申请日:2019-01-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及一种棒状磁性四氧化三铁材料的制备方法及其应用,制备时包括如下步骤:步骤1:磁性Fe3O4纳米粒子的制备;步骤2:磁性Fe3O4@SiO2纳米颗粒自组装成为棒状磁性材料。应用时将由权利要求1的制备方法制出的棒状磁性四氧化三铁材料用于微纳米马达,在外磁场作用下可实现旋转、偏移。本发明提供一种棒状磁性四氧化三铁材料的制备方法,该制备方法制备出来的棒状磁性四氧化三铁材料,具有可辨认的磁矩方向,磁性强,磁响应性好,而且工艺简单,成本低,适用于工业级别的大规模生产。
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公开(公告)号:CN109498545A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811477585.0
申请日:2018-12-05
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种离子强度免疫的磁性荧光微米马达的制备方法。目前已知的化学驱动微纳马达,大部分是利用金属催化剂分解双氧水产生化学能来推动马达。由于双氧水具有生物毒性的,在大多数应用场景特别是涉及时候生物医用领域不适合。化学驱动马达的第二个缺点是非离子免疫。随着离子强度的增加,化学驱动马达运动活性大大降低,运动能力大幅减弱,在接近人体液的离子强度环境马达基本不运动。第三个缺点是化学驱动马达运动的运动时间非常短。我们制备的磁性荧光微米马达具有无生物毒性,离子强度免疫,运动时间为无限长等突出的优点,在生物医用等领域有巨大的应用前景有望填补改领域的空白和实现微纳马达在生物医学领域的大规模实用化。
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公开(公告)号:CN107538012A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710580948.2
申请日:2017-07-17
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种纳米线或纳米器件与纳米金属电极冶金连接的方法,其包括以下步骤:在衬底上设置至少两个纳米金属材质的电极和待焊纳米器件或纳米线,所述待焊纳米器件或纳米线设置在两个电极之间,所述电极之间的间距小于待焊纳米器件或纳米线的两端的距离;将设置好电极和待焊纳米器件或纳米线的衬底进行烧结,烧结过程中,引入红外光源或激光光源照射在连接部位上,即实现纳米器件与纳米金属电极的冶金连接。采用本发明的技术方案,利用红外光源或激光光源诱导纳米器件与电极中纳米颗粒之间形成局部的等离子共振,促进接触界面产生辅助加热效果,在低温实现纳米器件与印刷纳米金属电极的冶金连接,连接后具有更好的力学及电学性能。
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公开(公告)号:CN107538010A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710581612.8
申请日:2017-07-17
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种降低纳米金属颗粒烧结温度的方法,其包括以下步骤:在衬底上刻蚀出若干凹槽或设置凸起结构,然后再该衬底上印刷或涂覆含有纳米金属颗粒的焊料或墨水,最后进行烧结;其中,所述凹槽的深度或凸起的高度为10纳米至100微米。采用本发明的技术方案,通过改变衬底表面的微观结构促进其微观热传导行为,进而实现在较低温度实现烧结,并且能获得良好的电学和力学性能;另外,烧结温度的降低能有效保护对温度敏感的电子器件或柔性衬底,并能降低生产成本。
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公开(公告)号:CN211871826U
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202020191218.0
申请日:2020-02-20
Applicant: 扬州虹扬科技发展有限公司 , 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C07C17/00 , C07C17/383 , C07C21/20
Abstract: 本实用新型公开一种全氟丁二烯的制备系统,包括通过管路依次连接的反应机构、纯化机构和收集机构,所述反应机构包括由下至上连通设置的微反应器、第一精馏塔和第一冷凝器,所述微反应器的两个原料入口分别连接格氏试剂储存罐和1,4-二碘八氟丁烷溶剂储存罐,所述第一冷凝器尾气出口连接至尾气罐,产物出口连接至所述纯化机构,所述纯化机构将产物纯化后输送至所述收集机构收集。本实用新型微反应器与第一精馏塔一体化设置,微反应器内充分混合反应,解决传热和传质问题,有效解决副反应问题,在反应的同时进行精馏操作,将反应生成的目标产物全氟丁二烯从溶剂内迅速分离,减少副产物产生,之后进一步纯化,提高产物的反应收率和选择率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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