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公开(公告)号:CN113321844A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110615275.6
申请日:2021-06-02
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种具有取向孔结构的石墨烯/聚酰亚胺复合泡沫吸波材料及其制备方法,属于多孔复合泡沫吸波材料及其制备技术领域。本发明通过将氧化石墨烯和聚酰胺酸进行复合,通过双向冰模板法、真空冷冻干燥及热亚胺化处理工艺,获得具有取向层状孔结构的石墨烯/聚酰亚胺复合泡沫材料。本发明所制备的具有取向孔结构的石墨烯/聚酰亚胺复合泡沫材料具有优异的电磁波吸收性能和较宽的吸收频率范围,制备过程简单易操作,绿色无污染,有望应用于航空航天、军事装备、民用电器等领域。
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公开(公告)号:CN112094426A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010974606.0
申请日:2020-09-16
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种阻抗渐变型石墨烯基聚酰亚胺复合泡沫吸波材料,属于多孔吸波材料及其制备技术领域。其中,低阻抗骨架结构为由氧化石墨烯原位自组装得到的多孔泡沫材料;二级结构为具有较高阻抗特性的石墨烯/聚酰亚胺复合材料;三级结构为具有高阻抗特性的聚酰亚胺材料。按照下述步骤进行:一、原位自组装石墨烯多孔复合泡沫材料;二、石墨烯泡沫采用真空浸渍法负载石墨烯/聚酰亚胺复合材料中间层;三、继续采用相同真空浸渍法负载聚酰亚胺材料层。本发明所制备的三级阻抗渐变型复合泡沫材料展现出优异的吸波强度和吸收带宽,制备过程简单易操作,绿色环保,有望应用于航空航天、军事装备、民用电器等对电磁波吸收有需求的领域。
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公开(公告)号:CN118063674A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410051785.9
申请日:2024-01-12
Applicant: 江南大学
Inventor: 王子成 , 张子航 , 刘天西 , 李双双 , 胡再银 , 龙丽娟 , 唐继海 , 唐新伟 , 赵许 , 陆叶梓 , 朱名扬 , 姚恺清 , 王梓璇 , 谌海军 , 高红苗 , 凌晨阳 , 杨思远
IPC: C08F220/48 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F8/48 , C08F4/04 , C08J9/10 , C08L33/20 , H01Q1/42
Abstract: 本发明属于聚合物基透波材料领域,特别涉及可实现红外隐身的天线罩用聚甲基丙烯酰亚胺泡沫材料及制备方法。制备方法包括如下步骤:按以下重量份数,将52.78份丙烯腈、38.22份甲基丙烯酸、9份甲基苯乙烯、0.21份偶氮二异丁腈、2.6份丙烯酰胺、8份甲酰胺和5份碳酰胺混匀,灌注到模具中,先在50‑70℃下预聚,而后在50‑70℃下进行自由基共聚反应48‑72h,脱模,得到聚甲基丙烯酰亚胺共聚物;按照特定的升温程序进行升温发泡;随后,以1℃/min的升温速率继续升温至160℃,并保温1h;冷却;在120‑200℃下进行高温热亚胺化反应6‑12h,得到聚甲基丙烯酰亚胺硬质泡沫材料。该材料在8‑40GHz的整个范围内都表现出较高的电磁波透过率同时具有显著的红外隐身性能。
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公开(公告)号:CN107236795A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710415904.4
申请日:2017-06-06
Applicant: 江南大学
CPC classification number: C12Q1/6851 , C12Q2531/125 , C12Q2521/345 , C12Q2563/143 , C12Q2563/155
Abstract: 本发明公开了一种磁分离RCA合成DNA酶检测金黄色葡萄球菌的方法,属于食品安全技术领域。本发明方法,将金黄色葡萄球菌的16S rDNA为一段特异性检测的目标DNA片段,使用特异性探针修饰的磁纳米粒子来结合和分离金葡菌的16S rDNA,不仅利用磁纳米粒子的磁性分离作用,还利用探针和金葡菌16S rDNA间特异性的互补配对作用,从而快速地从复杂组分中分离金葡菌16S rDNA,并有效结合滚环扩增技术合成的DNA酶催化H2O2‑鲁米诺反应系统来实现信号的双重放大和检测。本发明方法,提高了检测的准确性、特异性、灵敏度,对金黄色葡萄球菌的检测限达到4.2×101CFU/mL。
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公开(公告)号:CN104746331B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201510047681.1
申请日:2015-01-30
Applicant: 江南大学
Abstract: 一种核壳合金结构的电磁屏蔽机织物的加工方法,涉及使用等离子技术对棉平纹织物进行预处理,采用等离子沉积技术对织物表面进行双金属核壳合金的沉积,以及氧化铜与氧化亚铜防止合金氧化等技术领域。本发明使用铜和氧化铜与氧气在高温下反应,在棉织物表面沉积氧化亚铜颗粒提高了金属层与织物的结合牢度;一定温度下,使用铜靶和银靶在氦气中形成银铜核壳合金层,提高织物的屏蔽性能;在合金表面形成氧化铜颗粒,防止合金层的氧化。本发明解决了常规电磁屏蔽频谱较窄、屏蔽效能低的缺点,提高了平纹棉织物的电磁屏蔽性能。本发明制备出的电磁屏蔽棉织物可广泛应用于防辐射服、高电磁场防护等领域。
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公开(公告)号:CN118528615A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410592588.8
申请日:2024-05-14
Applicant: 江南大学 , 平湖市浙江工业大学新材料研究院
IPC: B32B27/28 , C08J9/40 , C08J9/36 , C08L79/08 , B32B27/06 , B32B7/12 , B32B37/12 , F41H3/00 , B29C44/56 , B29C65/48
Abstract: 本发明公开了一种具有层级阻抗结构的磁性聚酰亚胺复合泡沫材料,其制备方法包括如下步骤:(1)制备聚酰亚胺泡沫;(2)制备碳纳米管聚酰亚胺复合泡沫;(3)制备镍铁磁性聚酰亚胺复合泡沫;(4)将步骤(2)制得的碳纳米管聚酰亚胺复合泡沫与步骤(3)制得的镍铁磁性聚酰亚胺复合泡沫通过强力胶粘接,制得所述具有层级阻抗结构的磁性聚酰亚胺复合泡沫材料。本发明以聚酰亚胺泡沫作为骨架,通过化学镀、浸渍等方式对其负载导电磁性填料,丰富多孔泡沫材料的衰减形式,以增强对电磁波的耗散,同时各向异性羰基铁的引入能够进一步增强复合材料的磁损耗能力,多重损耗形式相结合协同实现优异的雷达隐身性能。
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公开(公告)号:CN112094426B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202010974606.0
申请日:2020-09-16
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种阻抗渐变型石墨烯基聚酰亚胺复合泡沫吸波材料,属于多孔吸波材料及其制备技术领域。其中,低阻抗骨架结构为由氧化石墨烯原位自组装得到的多孔泡沫材料;二级结构为具有较高阻抗特性的石墨烯/聚酰亚胺复合材料;三级结构为具有高阻抗特性的聚酰亚胺材料。按照下述步骤进行:一、原位自组装石墨烯多孔复合泡沫材料;二、石墨烯泡沫采用真空浸渍法负载石墨烯/聚酰亚胺复合材料中间层;三、继续采用相同真空浸渍法负载聚酰亚胺材料层。本发明所制备的三级阻抗渐变型复合泡沫材料展现出优异的吸波强度和吸收带宽,制备过程简单易操作,绿色环保,有望应用于航空航天、军事装备、民用电器等对电磁波吸收有需求的领域。
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公开(公告)号:CN113329603A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110535949.1
申请日:2021-05-17
Applicant: 江南大学
IPC: H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种轻质多孔MXene基复合薄膜电磁屏蔽材料及其制备方法,属于薄膜电磁屏蔽材料及其制备技术领域。本发明通过将通过阳离子表面改性剂改性后的MXene与氧化石墨烯以静电相互作用力为驱动力实现MXene与氧化石墨烯的自组装,再通过流延成膜,高温退火得到具有超高比效能的轻质多孔MXene基复合电磁屏蔽材料。本发明所制备得到的复合薄膜材料具有优异的电磁屏蔽效能和比效能,在厚度仅有15μm时,添加5wt%氧化石墨烯获得的多孔MXene基复合薄膜能够在整个X波段都保持49dB以上的电磁屏蔽效能。该制备过程简单易操作,有望应用于航空航天、军事装备、微型电子设备、民用电器等领域。
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公开(公告)号:CN111110687A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201910944109.3
申请日:2019-09-30
Applicant: 江南大学
IPC: A61K31/7028 , A61K36/48 , A61P3/10 , A61P1/16 , A61P3/06 , A61P9/00 , A23L33/105
Abstract: 本发明公开了一种抗脂代谢紊乱的合欢皮新木脂体化合物,属于生物医药技术领域。本发明制备的化合物在浓度为可有效治疗FFAs诱导的脂代谢紊乱及脂肪变性,在给药浓度为20μM,给药24h可以使脂滴面积减少约3倍,可用于制备脂代谢紊乱相关疾病包括糖尿病引起的糖脂代谢紊乱,或肝脂肪变性,或非酒精性脂肪肝疾病。
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公开(公告)号:CN110559307A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910945560.7
申请日:2019-09-30
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种合欢皮新木脂体化合物及其新用途,属于生物医药技术领域。本发明的化合物在给药24h,给药浓度为5μM,可有效治疗FFAs诱导的脂代谢紊乱及脂肪变性。并可消除HG诱导的活性氧产生,在80μM的剂量下处理时24h后,细胞内荧光平均强度为300.86,与对照组813.87的荧光强度相比具有显著的下降。
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