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公开(公告)号:CN104479211A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410666739.6
申请日:2014-11-20
Applicant: 河南城建学院
CPC classification number: C08L23/0853 , C08G73/0611 , C08J5/18 , C08J9/26 , C08J2201/0422 , C08J2323/08 , C08J2479/04 , C08L79/04
Abstract: 本发明属于复合导电材料技术领域,具体涉及一种乙烯-醋酸乙烯酯共聚物/聚吡咯复合导电材料及其制备方法。先制备EVA多孔膜,然后使吡咯单体在EVA多孔膜中聚合得到PPy/EVA复合导电材料。本发明方法彻底解决了EVA基体对导电聚吡咯的吸附问题,具有制备工艺条件容易实现、节约成本、导电性能优良等优点。
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公开(公告)号:CN103160053A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201210522095.4
申请日:2012-12-07
Applicant: 河南城建学院
Abstract: 本发明公开一种聚丙烯腈电磁屏蔽纳米复合材料的制备方法,首先采用硝酸银、碳纳米管、分散剂及聚丙烯腈为原料溶于二甲基甲酰胺中,进行溶液共混,然后在基板上流涎后再在120~190℃干燥,薄膜成型的同时硝酸银分解成为纳米银粒子分散在复合体系中,最终形成由纳米银粒子、碳纳米管、分散剂及聚丙烯腈组成的复合材料。本发明提供的纳米银/碳纳米管/聚丙烯腈材料制备工艺简单,不需要复杂的设备,成型加工和屏蔽功能一次性完成,电磁屏蔽性能稳定可靠;由于质量轻、易加工成各种形状、尺寸稳定性好以及导电性能在较大范围内可调等特点,使其在防静电、微波吸收、电磁屏蔽及电化学等领域具有广泛的用途。
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公开(公告)号:CN116410208A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202211515506.7
申请日:2023-06-13
Applicant: 河南城建学院
Abstract: 本发明公开了喹啉‑吡啶基铜配合物的制备及应用,以生物活性的喹啉基团为基础,引入氮杂环基团,反应得到容易和金属盐形成多氮配位的杂环基团,如吡啶、嘧啶和吡嗪等的多种药效基团拼接的方式设计配体结构,合成大共轭的氮杂环铜配合物,既能有效增加配体与金属的结构稳定性,工艺得到简化,有广泛的适用性,同时在细胞毒性上有大的提升,合成的具有不同的喹啉‑吡啶基铜配合物具有低细胞毒性,制备的喹啉‑吡啶基铜配合物可以利用选择性的靶点来杀死肿瘤细胞,能够在在抗肿瘤的应用上取得更大的治疗效果。
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公开(公告)号:CN108516969B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201810500292.3
申请日:2018-05-23
Applicant: 河南城建学院
IPC: C07D401/12 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种喹啉缩氨基硫脲‑吡啶有机化合物及其制备方法与应用,结构式如下:,将氨基硫脲和喹啉基团结合,使新化合物具备了氨基硫脲、喹啉及吡啶药效基团的多重优点,使其拥有不同类型的药效基团及多样性的构型特点,将有利于减少单一官能团在生物活性领域的毒副作用,赋予了化合物发挥生物学活性的作用靶点的多重性,优化了有机化合物的水溶性并提高了病灶组织的摄入能力。硫脲、氮杂环基团吡啶及喹啉结合到一个有机化合物分子中,有利于与金属中心构建出具有不同结构特点的金属有机配合物,进一步优化其生物学性能。
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公开(公告)号:CN108822310A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810592535.0
申请日:2018-06-11
Applicant: 河南城建学院
Abstract: 本发明提供了一种PBS微纳米纤维/羧甲基壳聚糖/聚乙烯醇复合水凝胶的制备方法,以PBS和经过增塑的PVA为原料,通过双螺杆挤出、拉伸制备以PVA为基体,PBS为分散相的复合材料,然后将PBS/PVA复合材料置于丙三醇-水二元混合溶剂加热溶解并制备PBS/PVA复合水凝胶。本发明PVA与PBS之间有氢键作用,增加了两者之间的相容性,可以使PBS微纤在聚乙烯醇基体中分散均匀,而且微纤直径可以达到纳米级别,有效的提高了羧甲基壳聚糖/聚乙烯醇水凝胶的机械性能。本发明的方法大大缩短制备周期,并且制备的PBS微纳米增强羧甲基壳聚糖/聚乙烯醇水凝胶具有力学性能优良、生物相容性好、可生物降解等优点。
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公开(公告)号:CN105800963B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201610209925.6
申请日:2016-04-07
Applicant: 河南城建学院
Abstract: 本发明公开了一种以硫化亚铜为导电层的玻璃导电纤维的制备方法,属于复合导电纤维制备领域。该方法首先将清洗干净的玻璃纤维经过盐酸溶液羟基化处理,然后采用丝素蛋白水溶液浸泡玻璃纤维并采用戊二醛进行交联,使玻璃纤维表面形成牢固的丝素蛋白层,最后使用五水硫酸铜和硫代硫酸钠为原料,采用化学反应法在玻璃纤维的表面生成硫化亚铜。该方法有效提高了金属硫化物在玻璃纤维纤维表面的吸附,界面粘结性强,具有制备工艺条件容易实现、节约成本、纤维导电性能优良等优点。
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