一种生物支架灌流培养室及生物支架灌流培养装置

    公开(公告)号:CN105802852A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610200808.3

    申请日:2016-03-31

    CPC classification number: C12M21/08 C12M25/14 C12M41/40

    Abstract: 本发明涉及生物培养设备技术领域,尤其涉及一种生物支架灌流培养室及生物支架灌流培养装置。生物支架灌流培养室包括盒体与盖体,所述盒体与盖体共同形成密闭的腔室,所述盖体相对于所述盒体的高度可以上下调节,所述腔室用于放置生物支架,所述生物支架与所述腔室的内壁之间填充有形状和大小随所述生物支架的形状和大小而改变的多个互相嵌套的泡沫套环。本发明实施例中的生物支架灌流培养室适用于不同形状和大小的生物支架的培养。

    一种复合油墨、柔性超级电容器电极及其制作方法

    公开(公告)号:CN103923529B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201410186329.1

    申请日:2014-05-05

    Abstract: 本发明涉及一种复合油墨、柔性超级电容器电极及其制作方法。该复合油墨组成包括:导电高分子分散液、纳米金属氧化物和助剂等,导电高分子分散液由导电高分子与有机溶剂按质量比为20:1的比例混合得到,导电高分子分散液的质量分数为89%~57%,纳米金属氧化物的质量分数为10%~40%,助剂的质量分数为1%~3%。柔性超级电容器电极采用本发明油墨通过印刷方式制成,将该油墨通过柔版印刷或凹版印刷的方式制作活性电极,将纳微米导电油墨印刷制作集流体,在柔性薄膜上构建一种柔性超级电容器电极;其制备工艺简单,易于批量制作,在便携式柔性电子器件、可穿戴电子器件方面应用前景广阔。

    一种免树脂纳米银导电油墨及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103952034A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410211618.2

    申请日:2014-05-19

    Abstract: 本发明涉及一种免树脂纳米银导电油墨及其制备方法和应用,属于印刷电子材料、电子标签技术及柔性电子技术领域。该油墨的质量百分比组成为:61%~74.7%的化学还原法制备的纳米银颗粒、25%~38.7%的溶剂和0.3%~1%的助剂。采用化学还原法制备纳米银颗粒,调整保护剂PVP与银盐的摩尔比在0.2:1~0.7:1之间,纳米银分散液沉降后,向下层沉淀中加入溶剂进行分散,最后加入助剂,即制得丝印、柔印和凹印系列导电油墨。丝印导电油墨方阻平均值小于1Ω/□,柔印和凹印导电油墨方阻平均值小于15Ω/□。该油墨适用于传统印刷设备生产流程制作超高频射频识别(RFID)标签天线和柔性透明导电膜。

    一种高电导率的石墨烯/银纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103639421A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310648627.3

    申请日:2013-12-04

    Abstract: 本发明涉及一种高电导率的石墨烯/银纳米复合材料的制备方法。首先制备氧化石墨烯;然后制备氧化石墨烯水溶液;在所得氧化石墨烯水溶液中,加入硝酸银,升温至90±10℃,再加入柠檬酸钠,搅拌反应;在所得溶液中,加入氨水和水合肼,在90±10℃下搅拌反应;采用去离子水和乙醇对反应产物进行清洗,经真空冷冻干燥,得到石墨烯/银纳米导电复合材料。所得复合材料的导电率为3.71~18.32S/cm,本发明制备的石墨烯/银纳米复合材料可大大提高石墨烯的电导率,进一步应用于印刷电子领域。

    一种适宜高原地区使用的油墨清洗剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103525158A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310508285.5

    申请日:2013-10-25

    Abstract: 一种适宜高原地区使用的油墨清洗剂及其制备方法,属于化学品领域,主要是提供适宜高原地区条件下使用的油墨清洗剂;采用平行对比实验,筛选基础技术方案,调整后,再将己筛选出的高沸点改性有机溶剂加入其中,进行改性,所述油墨清洗剂,为无色透明的液体,PH7~8,闪点55~65℃,所含组分及其质量份数比为,甲酸或/和柠檬酸35~55份,二氯甲烷10~25份,有机改性溶剂松油醇或正辛醇1~5份,甲醇或丙三醇30~40份,还含有液体石蜡1~3份;与平原地区普通的油墨清洗剂比较,清洗效果好,消耗量少,干得快;制备、运输、保管及使用安全、环保;尤其适宜高原地区清洗平版印刷机,制备及使用成本低。

    环保型纳米银导电墨水附着力促进涂层浆料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103013317A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210576511.9

    申请日:2012-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种环保型纳米银导电墨水附着力促进涂层浆料及其制备方法,属于涂料行业。该浆料的组成和重量配比为:树脂连结料10~24份,溶剂52~70份,无机填料15~25份,助剂5~8份。本发明的涂层浆料制备工艺简单,适用于涂布,对环境基本无污染。通过聚氨酯和氯化聚丙烯两种树脂复合,可保证树脂含量少便能获得高附着力的涂层。偶联剂能在低表面能薄膜——涂层和涂层——导电墨水两个界面中产生双向连接效果,增强界面结合力。纳米氧化铝和二氧化硅的加入,提高了涂层的耐磨、吸收能力,有利于导电墨水的润湿铺展性能,根据导电墨水成分的不同,可使电阻下降30%~99.9%。

    一种新型传感器材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114873929B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202210542773.7

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 本发明涉及一种新型传感器材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:室温下,将咪唑类离子液体与纯水混合溶解形成离子液体水溶液,向离子液体水溶液中加入MXene材料得混合液,再于向混合液中滴加苯胺乙醇溶液,减压旋转蒸发浓缩至原体积的三分之一以下,将瓶内液体涂覆于玻璃或陶瓷基板上,随后置于烘箱内进行初烘处理,然后进行大气压等离子体处理,再进行终烘处理,取出冷至室温,即得。优点为,使用离子液体和原位聚合形成的氧化聚苯胺对二维MXene材料进行插层及表面改性,利用介质阻挡放电装置的电压引导扩散和大气压等离子体的促聚合扩散作用,使改性后的MXene材料对NOx气体传感性能显著提升,室温下响应值在80以上。

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