一种基于低共熔溶剂的富氢剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112250035A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011021914.8

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于低共熔溶剂的富氢剂及其制备方法与应用。所述基于低共熔溶剂的富氢剂,包括:低共熔溶剂、水、氢气;其中,所述低共熔溶剂包括:氢键供体和氢键受体;所述氢键供体包括:胆碱类化合物、甜菜碱类化合物和甜菜碱盐酸盐类化合物中的一种或多种;所述氢键受体包括:醇类化合物、酰胺类化合物中的一种或多种。本发明所述富氢剂以低共熔溶剂水溶液为有效储氢组分,溶解了高浓度的氢气,所述富氢剂中饱和氢气含量达到1.7ppm以上,解决了目前氢气浓度低的问题,达到了很多领域的应用要求。

    一种透明柔性多功能传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN108801347B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201810577559.9

    申请日:2018-06-07

    Abstract: 本发明提供了一种透明柔性多功能传感器,包括柔性衬底,所述柔性衬底的两端设有电极,所述柔性衬底、电极上覆盖有柔性覆盖层,所述柔性衬底上设有条状凸台,所述条状凸台的两侧侧壁上涂布有复合功能层,所述复合功能层的两端分别与两个所述电极连接。本发明还提供了一种透明柔性多功能传感器的制备方法。本发明的有益效果是:在柔性衬底上设置条状凸台,在条状凸台的两侧侧壁上涂布形成复合功能层,将复合功能层的两端与对应的两枚电极连接,从而实现了传感器的透明,可对拉伸、挤压、弯曲、扭转和光强变化多种信号进行检测和定量反应,其灵敏度高,性能稳定,尤其具有极高的透过率。

    一种磁性纳米墨水及磁性柔性电路或器件的制备方法

    公开(公告)号:CN107513310B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201710581613.2

    申请日:2017-07-17

    Abstract: 本发明提供了一种磁性纳米墨水及磁性柔性电路或器件的制备方法,所述磁性纳米墨水包括磁性纳米颗粒,所述磁性纳米颗粒的表面包覆有一层银包覆层;所述银包覆层的厚度为1~50nm。采用本发明的技术方案,通过将银层包覆在磁性纳米颗粒的表面,并控制包覆厚度为1‑50纳米时,能获得有效降低烧结温度的效果,利用该技术配制的墨水,在柔性衬底上打印、印刷或手动涂覆后,可实现20‑100℃低温烧结;而且利用包覆了银层的磁性纳米颗粒配制的墨水也具有良好的流动性,能够在低温下在柔性衬底上烧结形成电极和磁电器件,可用于制备高灵敏度柔性磁电器件,可实现弯折条件下稳定的电阻率和对非接触式磁场响应等方面的性能。

    一种聚离子液体基热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110197869A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910356056.3

    申请日:2019-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种聚离子液体基热电材料的制备方法,所述制备方法包括将聚离子液体与大分子磺酸混合研磨,获得磺酸掺杂的聚离子液体;将磺酸掺杂的聚离子液体溶于酚溶剂中,搅拌,获得聚离子液体溶液;再将纳米碳材料加入到聚离子液体溶液中,搅拌、干燥,获得聚离子液体基热电材料。本发明先通过酚溶剂与聚离子液体分子相互作用初步提高聚离子液体分子链的排列有序度,再通过与纳米碳材料复合,通过碳纳米管诱导实现聚离子液体分子的有序堆积,进一步增强聚离子液体分子链的排列有序度,以获得高性能的聚离子液体基热电材料。

    一种信息隐形的医用腕带及其制备方法

    公开(公告)号:CN109575691A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811584149.3

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明属于医疗器械制备技术领域,具体涉及一种信息隐形的医用腕带及其制备方法。现有技术常规显色染料或者油墨可以存储信息但是无法达到隐形的效果,本发明采用微乳液法制备聚苯乙烯(PS)微球,将PS颗粒溶于甲苯溶液中,加入荧光染料调配成荧光溶液,然后加入SDS溶液混合得到待超声乳化的体系;然后超声乳化,并使甲苯完全挥发,从而可以直接作为隐形墨水来使用。采用涂布法以二维码的形式将墨水涂写到无荧光的纸上,塑封到病人腕带上面。在紫外光下可以成功扫描病人信息,达到保护个人隐私的目的。

    一种Cu-Sn金属间化合物骨架相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108588456A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810383165.X

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 本发明提供了一种Cu-Sn金属间化合物骨架增强相变复合材料及其制备方法,该材料内部存在连续的高熔点金属间化合物骨架结构及低熔点合金,其制备方法包括:S1制备特定尺寸的Cu和Sn基合金粉末;S2对金属粉末进行表面处理,并进行低速-高速二次离心;S3将两种金属粉末按比例混合,得到复合合金粉末;S4经加热、复合,获得具有金属间化合物骨架结构的Cu-Sn基相变复合材料。该复合材料中的金属间化合物骨架具有高熔点(415~640℃)、高机械强度(室温强度可达80MPa、250℃高温强度可达40MPa)和较好的导热导电性能,其成本较低、制备工艺简单,尤其适合应用于热敏感材料和电子制造领域作为热界面材料或封装材料。

    茶碱衍生自燃离子盐及制备方法

    公开(公告)号:CN115850279B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202211560076.0

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种茶碱衍生自燃离子盐及制备方法,由于茶碱属于稠环芳香烃,具体有一个咪唑五元环和一个氢化嘧啶六元环,且季铵氮原子位于咪唑五元环上,具有较好的热稳定性。此外,由于茶碱中有四个氮原子,氮含量较高,具有较高的能量密度,密度比冲也就较高。阴离子是选自点火性能优异的二氰胺根、硝基氰胺根、二氰基二氢硼酸根等,保持茶碱衍生自燃离子盐高稳定性的同时,进一步提高了茶碱衍生自燃离子盐的点火性能。

    吲哚醛类化合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115490669B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202211110163.6

    申请日:2022-09-13

    Abstract: 有重要意义。本发明属于药物技术领域,公开了吲哚醛类化合物及其制备方法和应用。通式I所示的吲哚醛类化合物或其药学上可接受的盐:其中,R1分别独立表示烷胺基,环胺基或胺基衍生物,含氮非唑类杂环和唑类杂环;R2分别独立表示氢、烷基或烷基衍生物、烯基或烯基衍生物、炔基或炔基衍生物、芳基、氰基、酰基、酯基或羧基。上述化合物或其药学上可接受的盐对革兰阳性菌和革兰阴性菌都有良好抑制活性效果,特别是对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌有良好的抗菌效果,不易产生耐药性;上述(56)对比文件K. F. Suzdalev等.SYNTHESIS OF 1-(OXIRAN-2-YLMETHYL)-1H-INDOLE- 3-CARBALDEHYDE AND ITS REACTION WITHACTIVE.Chemistry of HeterocyclicCompounds.2011,第47卷(第9期),第1085-1090页,尤其是第1086页.Christopher P.等.Development ofSecond-Generation Indole-Based DynaminGTPase Inhibitors.Journal of MedicinalChemistry.2012,第56卷(第1期),第46-59页,尤其是第54页左栏倒数第二段化合物6合成的原料,右栏第二段化合物8合成的原料.Singh, Palwinder等.Synergy ofPhysico-chemical and BiologicalExperiments for Developing aCyclooxygenase-2 Inhibitor.ScientificReports.2018,第8卷(第1期),第1-14页,尤是第2页Figure 1.Nicolas Lebouvier等.Synthesis andantifungal activities of new fluconazoleanalogues with azaheterocyclemoiety.Bioorg. Med. Chem. Lett.2007,第17卷第3686-3689页.

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