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公开(公告)号:CN113548684B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110870357.5
申请日:2021-07-30
Applicant: 复旦大学
IPC: C01F7/02 , C01B32/194 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01J21/18 , B01J21/04 , B01J31/06 , B01J35/08 , B01J35/10 , B01J37/10 , C08L61/06 , C08K7/24
Abstract: 本发明涉及一种介孔氧化铝基核壳复合材料及其单胶束导向界面组装方法和应用,该制备方法具体为:将铝源、表面活性剂、酸溶解在有机溶剂中,得到混合液;将混合液干燥,得到单胶束凝胶;将单胶束凝胶、功能内核与有机醇水溶液混合,进行水热反应,单胶束凝胶在功能内核表面包裹;最后高温焙烧去除表面活性剂,得到所述具有介孔氧化铝壳层的核壳复合材料。本发明制得的核壳复合材料壳层厚度为5‑500nm,介孔孔径为2‑50nm,比表面积为50‑1200m2/g。本制备方法普适性强,适用于一系列尺寸、形状及组成不同的功能内核等。
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公开(公告)号:CN114195191A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111429648.7
申请日:2021-11-29
Applicant: 复旦大学
IPC: C01G39/00
Abstract: 本发明涉及一种有序介孔高熵金属氧化物及其制备方法,该氧化物孔径为2‑50nm,比表面积为50‑1000m2/g,介观结构为p6mm、Fm3m、Im3m、Pm3n、Fd3m或Ia3d;该方法包括以下步骤:(1)取表面活性剂、铝源、铌源、钼源、钛源、锆源、催化剂和配位剂溶解在有机溶剂中,得到混合液;(2)将所得混合液干燥,得到固体A,然后将固体A焙烧,得到目的产物。本发明通过配位剂和催化剂的共同引入,使不同金属前驱体具有一致的水解‑缩合速率;在高熵氧化物上引入介孔,解决了活性位点暴露不充分的问题。与现有技术相比,本发明使不同金属前驱体可与表面活性剂有效组装,可增强催化活性位点的暴露,且合成方法可控性强,所得材料的孔径、比表面积和介观结构均可调。
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公开(公告)号:CN112653537A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011419544.3
申请日:2020-12-06
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于无线通信中低功耗蓝牙技术领域,具体为一种提高低功耗蓝牙系统中接收机灵敏度的方法。本发明方法是在低功耗蓝牙S=2编码方式下在发送端的前向差错控制编码器和符号模式映射之间引入一个比特交织机,用于对比特流数据进行附加处理;然后,在接收端通过解调与解码的Turbo迭代处理;接收端包含一个Turbo迭代解调和解码器,用于将低功耗蓝牙的GFSK调制器和卷积编码器建模成有限状态机,然后结合比特交织机,利用BCJR算法进行迭代解调和解码;从而显著降低误码率,提升接收机灵敏度。仿真表明,本发明能够在高信噪比时提升约3‑5dB的性能增益。
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公开(公告)号:CN117509603A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311362690.0
申请日:2023-10-20
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B32/05 , C01B33/029 , C01B33/03 , H01M4/62 , H01M4/38
Abstract: 本发明涉及锂离子电池材料技术领域,尤其是涉及一种有序介孔碳材料的无溶剂合成方法及其衍生的硅碳负极材料及应用。本发明将表面活性剂、碳前驱体和催化剂研磨混合均匀,反应后在气氛保护下进行碳化,得到有序介孔碳材料;进一步的,在放置有序介孔碳材料的容器中通入硅烷进行反应,得到硅碳负极材料。本发明中有序介孔碳材料孔径均一,孔道连通性好,可以确保单质硅的均匀沉积,有效提升最终所得硅碳材料的稳定性和一致性。
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公开(公告)号:CN114195191B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202111429648.7
申请日:2021-11-29
Applicant: 复旦大学
IPC: C01G39/00
Abstract: 本发明涉及一种有序介孔高熵金属氧化物及其制备方法,该氧化物孔径为2‑50nm,比表面积为50‑1000m2/g,介观结构为p6mm、Fm3m、Im3m、Pm3n、Fd3m或Ia3d;该方法包括以下步骤:(1)取表面活性剂、铝源、铌源、钼源、钛源、锆源、催化剂和配位剂溶解在有机溶剂中,得到混合液;(2)将所得混合液干燥,得到固体A,然后将固体A焙烧,得到目的产物。本发明通过配位剂和催化剂的共同引入,使不同金属前驱体具有一致的水解‑缩合速率;在高熵氧化物上引入介孔,解决了活性位点暴露不充分的问题。与现有技术相比,本发明使不同金属前驱体可与表面活性剂有效组装,可增强催化活性位点的暴露,且合成方法可控性强,所得材料的孔径、比表面积和介观结构均可调。
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公开(公告)号:CN113617355B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110870359.4
申请日:2021-07-30
Applicant: 复旦大学
IPC: B01J23/745 , B01J23/44 , B01J35/10 , C07C45/29 , C07C47/232
Abstract: 本发明涉及一种镶嵌纳米颗粒的功能介孔材料及其原位嵌入组装方法和应用,首先将表面活性剂、纳米颗粒和可溶性树脂溶解在有机溶剂中;随着溶剂的挥发,可溶性树脂分别与纳米颗粒和表面活性剂之间发生配位和氢键相互作用并驱动组装,形成有序介观结构;然后在较低温度下,树脂前驱体进一步聚合交联,稳固介观结构;最后在惰性气氛下高温碳化、除去表面活性剂,形成介观骨架。本发明制得的功能介孔材料应用于肉桂醇催化氧化可表现出优异的性能,且提供的方法简便、易重复、普适性强,所得材料在催化领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN109802709A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910011398.1
申请日:2019-01-07
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B7/0413 , H04B7/08 , H04L25/02 , H04L25/03
Abstract: 本发明属于MIMO通信技术领域,具体为基于MIMO通信系统的模拟移相器网络强干扰消除算法。本发明在MIMO接收机受到不明方向的强信号干扰时,通过模拟域的移相器网络对接收到的被干扰信号进行“白化”操作;从而在模拟域降低该强干扰的影响,降低系统对ADC精度的要求,并且防止量化噪声过大导致数字域无法进行进一步的信号处理;在数字端利用MSE进行信道均衡后得到最终的数字信号。该算法对于强干扰源的方向、数目都无特定要求,对于不同情况下的干扰具有鲁棒性。仿真结果表明,该算法相比于传统的仅仅在数字域进行干扰消除算法有很大的性能提升,在使用12bit精度的ADC时,算法能消除比信号强80dB的干扰,而且移相器网络在工程上也易于实现。
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公开(公告)号:CN109663133A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201910023750.3
申请日:2019-01-10
Applicant: 复旦大学
IPC: A61K47/42 , A61K47/24 , A61K31/704 , A61P35/00
CPC classification number: A61K47/42 , A61K31/704 , A61K47/24 , A61P35/00
Abstract: 本发明提供了一种智能pH催化响应型微纳机器人,具有这样的特征,包括:内部共负载琥珀酰化β-乳球蛋白和过氧化氢酶的多孔骨架,其中,琥珀酰化β-乳球蛋白为经过琥珀酰化改性的β-乳球蛋白,多孔骨架为ZIF-L金属有机框架。本发明提供了一种智能pH催化响应型微纳机器人的组装方法包括以下步骤:步骤一,将β-乳球蛋白进行琥珀酰化改性得到琥珀酰化β-乳球蛋白;步骤二,将琥珀酰化β-乳球蛋白、过氧化氢酶以及2-甲基咪唑水溶液混合,并加入锌离子溶液,连续搅拌预定时间,离心分离得到智能pH催化响应型微纳机器人。本发明提供了一种智能pH催化响应型微纳机器人作为载体在制备肿瘤治疗药物中的应用。
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公开(公告)号:CN107164538A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710560138.0
申请日:2017-07-11
Applicant: 复旦大学附属华山医院 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC classification number: C12Q1/6858 , C12Q1/6886 , C12Q2600/156 , C12Q2600/166 , C12Q2531/119 , C12Q2545/101
Abstract: 本发明涉及一种检测CALR基因突变的内参扩增引物组合物,其包括SEQ ID NO:1‑SEQ ID NO:6所示序列的引物;本发明还涉及一种含有上述内参扩增引物组合物的内参扩增体系及其试剂盒和检测方法,以及由上述内参扩增引物组合物扩增的CALR基因突变的靶序列,该靶序列为SEQ ID NO:7所示序列。本发明所述的内参扩增体系及其检测方法与CALR基因的突变体系配套使用,其既可以对突变型的CALR基因进行快速检测,也可以对野生型的CALR基因进行扩增,作为CALR突变检测试剂盒的内参质控体系,在质量控制的提升方面具有重要意义。
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