-
公开(公告)号:CN113745711B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202110807530.7
申请日:2021-07-16
Applicant: 北京印刷学院
Abstract: 本发明涉及一种柔性金属空气电池及其应用,属于印刷电子和智能包装技术领域;包括空气扩散层、阴极银集流体、阳极银集流体、金属阳极油墨、空气阴极油墨和凝胶电解质,从下至上依次是:空气扩散层,阴极银集流体和阳极银集流体位于空气扩散层的上面,金属阳极油墨位于阳极银集流体的上面,空气阴极油墨位于阴极银集流体的上面,金属阳极油墨和空气阴极油墨并列,凝胶电解质包裹阴极银集流体和阳极银集流体。本发明的柔性金属空气电池低成本、主动交互式、高灵敏度、柔性、工艺简单且应用范围广。
-
公开(公告)号:CN116979156A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311147372.2
申请日:2023-09-07
Applicant: 北京印刷学院
IPC: H01M10/0587 , H01M10/0525 , H01M50/426 , H01M50/509 , H01M50/489 , H01M4/131 , H01M4/136 , H01M4/133 , H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01M4/1397
Abstract: 本发明提供了一种纤维型柔性自充电电池及其制备方法和柔性自充电电池组件,涉及电池材料技术领域。本发明提供了一种纤维型柔性自充电电池,包括电池基体和电解液;所述电池基体包括由内而外依次同轴设置的内集流体、内活性材料层、压电隔膜、外活性材料层、外集流体和封装层。本发明同轴结构的设计可收集来自四面八方的机械能,线性的结构使之克服外层缓冲造成的机械能损失大幅减小,纤维状的单一器件利于通过编织等形式串联或并联起来,使之具有丰富的应用场景。本发明提供的纤维型柔性自充电电池可收集低频机械能。
-
公开(公告)号:CN110055052B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN201910459619.1
申请日:2019-05-29
Applicant: 北京印刷学院
Abstract: 本发明涉及一种偶氮苯荧光材料及其制备方法,属于荧光材料应用技术领域,其步骤如下:(1)、取2重量份的偶氮苯,与1重量份的二环己基碳二亚胺(DCC)和0.1重量份的4‑二甲胺基吡啶(DMAP)溶解在10重量份的甲苯中;(2)、在室温下,加入反应量的胺基基团修饰的油溶性CdSe/ZnS核壳量子点;(3)、在室温下静置;(4)、在离心机里离心,分离,去上层溶液,加入甲苯,重复步骤,直至上层溶液清澈,得偶氮苯荧光材料。本发明通过酰胺键化学作用将具有顺反转变光化学性质的偶氮苯基元配体修饰到具有核壳结构的量子点上,赋予量子点荧光可调性,有望用于生物成像等发光探针上。
-
公开(公告)号:CN113877005A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111211060.4
申请日:2021-10-18
Applicant: 北京印刷学院
Abstract: 本发明提供一种尿道支架的制备方法及尿道支架,该制备方法包括以下步骤:通过卵磷脂和PLLA制备出韧性好、力学强度很好的PLLA膜,在将第一PLLA支架放入碱性溶液中对第一PLLA支架进行改性,以活化第一PLLA支架表面的羧基获得第二PLLA支架,第二PLLA支架先与EDC反应生成中间产物,再与NHS反应形成易与氨基结合的基团,获得第三PLLA支架,从而使壳聚糖共价接枝在第三PLLA支架的表面,获得第四PLLA支架,后通过表面交联剂将壳聚糖单独分子连接成为网络结构制得尿道支架,由于壳聚糖分子只分布在第三PLLA支架的表面,制得的尿道支架不是致密而脆的,力学性能很好,避免了崩解碎裂堵塞尿道。
-
公开(公告)号:CN112819125A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110113253.X
申请日:2021-01-27
Applicant: 北京印刷学院
IPC: G06K19/077 , G06K19/02 , C09D11/52
Abstract: 本发明涉及一种导电油墨、RFID织物标签及其制备方法,该油墨由以下重量份数的各原料制成:噻吩衍生物0.15‑0.25份;碘单质0.10‑0.25份;紫外线吸收剂0.01‑0.05份;溶剂2.0‑3.0份;丝印油墨10.0‑15.0份;其制备方法为,先将噻吩衍生物、碘单质和紫外线吸收剂溶于溶剂中得溶液,然后将溶液与丝印油墨混合,离心后取上层清液,即得。优点为,该油墨完全不含粉末不溶成份,均一性好,涂覆或印刷后膜固化时原位聚合形成导电组分,导电性能优良,印刷性能优良;除原位聚合固化初成膜外,还具有紫外交联二次成膜,保证成膜性及与织物固结的效果均较好,可形成耐水性好的RFID织物标签,市场前景好。
-
公开(公告)号:CN111657961B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202010638269.8
申请日:2020-07-03
Applicant: 北京印刷学院
IPC: A61B5/1455 , B41M1/12 , B41M5/025
Abstract: 本发明提供一种在皮肤上制备超表面用于血糖检测的方法,属于柔性可穿戴电子技术和医疗健康交叉技术领域。其中,血糖检测方法包括:预先设计具有谐振环结构的超表面,通过模拟建立血糖浓度与所述超表面的电磁吸收特性之间关系的模型;在皮肤上制备超表面;利用电磁波扫描所述皮肤上形成的超表面在不同频率下的反射光谱,得到S11参数与所述频率之间的关系曲线;根据所述模型以及所述关系曲线上谐振峰的频移,以确定血糖浓度的变化。本发明实现了在皮肤上直接构筑形成与皮肤相容性好的、电磁性能稳定、血糖测试准确性高的电磁波超表面,并且,该方法可直接检测人体的血糖浓度,无须采集人体血液,实现了真正无创地检测人体血糖。
-
公开(公告)号:CN107602456B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201710979180.6
申请日:2017-10-19
Applicant: 北京印刷学院
IPC: C07D213/76
Abstract: 本发明提供了一种偶氮吡啶盐化合物的制备方法,其合成包括如下步骤:(1)4‑氨基吡啶和苯酚在亚硝酸根存在的条件下发生重氮偶合反应,得到中间体4‑羟基苯偶氮吡啶;(2)4‑羟基苯偶氮吡啶与氯代癸烷烃或溴代癸烷烃发生醚化反应,生成的偶氮吡啶衍生物。(3)偶氮吡啶衍生物与1,3,5‑三溴甲基苯按一定比例冷凝回流反应,生成一种三臂星型偶氮吡啶盐化合物。本申请能够制备出具有快速顺反异构效应和聚集诱导荧光的效应的偶氮吡啶盐化合物,在可调光学滤光片,可调的多模式激光防护、防伪、光栅等领域,以及激光操控器、液晶自适应光学系统等领域有着广阔的潜在应用。
-
公开(公告)号:CN112552278A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011459018.X
申请日:2020-12-11
Applicant: 北京印刷学院 , 北京华清兴源科技有限公司
IPC: C07D333/38 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明提供一种铝离子荧光探针,分子式为C16H12N2O2S1,同时还提供了一种铝离子荧光探针的制备方法,在加热搅拌条件下,将2‑噻吩甲酰肼和2‑羟基‑1‑萘甲醛分别溶解在乙醇中;缓慢将溶解于乙醇中的2‑羟基‑1‑萘甲醛溶液滴加到溶解于乙醇中的2‑噻吩甲酰肼溶液中,加入催化剂,冷凝回流3‑3.5h;反应完成后,冷却得到淡黄色针状结晶,过滤并用乙醇清洗结晶,烘干保存得到铝离子荧光探针。本发明制得的铝离子荧光探针对铝离子选择性强,专一性好,只特异性识别检测铝离子且不受其它金属阳离子干扰,适用于多种情况下的微量铝离子检测。
-
公开(公告)号:CN111657961A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010638269.8
申请日:2020-07-03
Applicant: 北京印刷学院
IPC: A61B5/1455 , B41M1/12 , B41M5/025
Abstract: 本发明提供一种在皮肤上制备超表面用于血糖检测的方法,属于柔性可穿戴电子技术和医疗健康交叉技术领域。其中,血糖检测方法包括:预先设计具有谐振环结构的超表面,通过模拟建立血糖浓度与所述超表面的电磁吸收特性之间关系的模型;在皮肤上制备超表面;利用电磁波扫描所述皮肤上形成的超表面在不同频率下的反射光谱,得到S11参数与所述频率之间的关系曲线;根据所述模型以及所述关系曲线上谐振峰的频移,以确定血糖浓度的变化。本发明实现了在皮肤上直接构筑形成与皮肤相容性好的、电磁性能稳定、血糖测试准确性高的电磁波超表面,并且,该方法可直接检测人体的血糖浓度,无须采集人体血液,实现了真正无创地检测人体血糖。
-
公开(公告)号:CN110136889B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910435395.0
申请日:2019-05-23
Applicant: 北京印刷学院
Abstract: 本发明提供了一种三维可拉伸导体的制备方法,属于弹性导体制备技术领域。本发明通过紫外曝光、显影和烘干得到具有三维结构的弹性复合材料,相比于模板复型技术,具有成本低,图案结构完整无缺陷、形状和平面尺寸灵活可调控等优点。通过柔印印刷设备将导电油墨转移到复合材料的三维结构的凸起部分。由于具有三维结构的弹性复合材料在拉伸时凸起部分形变小,使得附着在三维结构凸起部分的导电油墨即便在拉伸的情况下也能保持原来形貌,维持优异的电阻稳定性。实施例的数据表明:所得三维可拉伸导体的最大拉伸率可达到150%;在拉伸60%以下时电阻不变,且循环拉伸1000次电阻变化小于10%;在拉伸80%以上时,电阻增加20~50%。
-
-
-
-
-
-
-
-
-