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公开(公告)号:CN119395103A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411548381.7
申请日:2024-11-01
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明涉及一种用于呼气中异戊二烯检测的传感材料及其传感设备,传感材料为厚度为10‑100nm型的n型In2O3基半导体二维纳米片,掺杂0‑10wt.%含量的p型杂质Cr、Cu、Ni以构建p‑n异质结,并负载0‑5wt.%直径2‑5nm、均匀分布的Pt纳米团簇,对异戊二烯的传感检测下限达2ppb,对异戊二烯的响应性是呼气中其他气体的4‑10倍。将优化后的传感材料固定于叉指、环形等多种电极结构之一的传感芯片上,集成于传感芯片电极表面作为与异戊二烯分子相互作用的敏感层,制备得到的便携式数显传感器可在3s内检测出潜在肺癌患者呼气中的异戊二烯浓度,本发明具备廉价易得、无创、操作简便、检测快、准确度高,极大促进了肺癌的非侵入性早期筛查与监测,满足各类医疗场景及健康管理需求。
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公开(公告)号:CN116589614A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310731888.5
申请日:2023-06-20
Applicant: 浙江大学衢州研究院
IPC: C08F10/00 , C08F110/02 , C08F210/16 , C08F210/14 , C08F4/02 , C08F4/6592 , C08F4/64 , C08F4/70
Abstract: 本发明涉及一种制备COF负载的烯烃聚合催化剂的方法,其包括如下步骤:(1)活化COF材料,得到活化的COF材料;(2)首先,在惰性气氛保护下,在10‑100℃、优选20‑100℃、更优选40‑80℃的温度下,使所述活化的COF材料与构成烯烃聚合催化剂的配体在非极性有机溶剂中反应,以使所述配体结合到所述活化的COF材料上;随后,在20‑100℃、优选30‑90℃、更优选40‑80℃的温度下,在非极性有机溶剂中,使构成烯烃聚合催化剂的金属化合物配位到所述配体上,从而形成结合到COF材料上的烯烃聚合物催化剂,和然后进行固液分离,收集固相物;和(3)任选地,洗涤和干燥所述固相物,得到COF负载的烯烃聚合催化剂。
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公开(公告)号:CN116120492A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211664921.9
申请日:2022-12-23
Applicant: 浙江大学衢州研究院
IPC: C08F210/14 , C08F2/06 , C08F4/6592
Abstract: 本发明公开了一种4‑甲基‑1‑戊烯聚合物及其制备方法。首先在第一反应器中进行丙烯二聚,合成4‑甲基‑1‑戊烯单体,然后在第二反应器中进行4‑甲基‑1‑戊烯与α‑烯烃的聚合,合成高熔点的4‑甲基‑1‑戊烯聚合物。通过本发明制备方法制得的聚合物具有高选择性、高熔点的特征。通过本发明制备方法制得的聚合物可用于医疗器械、LED模组等领域。
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公开(公告)号:CN119391047A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411466942.9
申请日:2024-10-21
Abstract: 本发明提供一种基于退役聚烯烃氧化裂解的功能化低聚物的制备及应用方法,通过有机催化体系对退役聚烯烃材料进行氧化裂解,聚合物断链的同时在裂解产物中引入一些有价值的含氧的功能基团,例如羧基、羰基等,实现了裂解产物的分子量、分子量分布及氧化功能度可调得到功能化低聚物,该功能化低聚物可作为结晶硬相,利用引入含氧基团的反应活性可与无定形环氧化橡胶发生动态交联反应,构建一种性能优异的弹性体材料。本发明有效解决了退役聚烯烃回收中能耗大、产物分离及后续利用困难等问题,实现了退役聚烯烃的高值升级回收,促进聚合物与聚合物工程的绿色可持续发展。
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公开(公告)号:CN116120492B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202211664921.9
申请日:2022-12-23
Applicant: 浙江大学衢州研究院
IPC: C08F210/14 , C08F2/06 , C08F4/6592
Abstract: 本发明公开了一种4‑甲基‑1‑戊烯聚合物及其制备方法。首先在第一反应器中进行丙烯二聚,合成4‑甲基‑1‑戊烯单体,然后在第二反应器中进行4‑甲基‑1‑戊烯与α‑烯烃的聚合,合成高熔点的4‑甲基‑1‑戊烯聚合物。通过本发明制备方法制得的聚合物具有高选择性、高熔点的特征。通过本发明制备方法制得的聚合物可用于医疗器械、LED模组等领域。
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公开(公告)号:CN112250899B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202011064515.X
申请日:2020-09-30
Applicant: 浙江大学衢州研究院
IPC: C08J7/048 , C09D129/04 , C09D133/00 , C09D171/02 , C09D133/26 , C09D7/61 , C09D7/62 , C09D7/63 , C09D7/65 , C08L67/02 , C08L67/04 , C08L69/00 , C08L3/02 , C08L97/00 , C08L5/14 , C08L1/02 , C08K13/02 , C08K3/04 , C08K3/30 , C08K3/38 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K3/34
Abstract: 本发明公开了一种高气体阻隔性生物可降解的取向复合薄膜。该复合薄膜所述复合薄膜由涂覆层和基础层构成,所述涂覆层厚度为10‑500nm,所述涂覆层中含有与涂覆层表面平行取向的第一二维材料;所述基础层为生物可降解薄膜,厚度为1‑300μm,所述基础层中含有与基础层表面平行取向的第二二维材料。本发明所提供的高气体阻隔性生物可降解的取向复合薄膜,具有很高的氧气和水汽阻隔性,阻隔性明显优于无涂覆层薄膜,可应用于农业、电子、电器、建筑、食品、医疗等包覆与包装。
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公开(公告)号:CN115124006A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210953934.1
申请日:2022-08-10
Applicant: 浙江大学衢州研究院 , 浙江大学 , 浙江省化工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种硫族化合物基热电材料及其制备方法,属于热电材料制备技术领域。所述的硫族化合物基热电材料分别为P型和N型热电材料,采用微波法合成,并进一步通过后处理得到纯的硫族化合物物相。本发明合成工艺简单,高效,且不需要无氧环境,操作方便,相比于传统无氧液相合成过程耗能显著降低,且采用微波合成法得到的硫族化合物基热电材料具有较纯的物相,优异的性能。在硫族化合物材料内部引入一定浓度的空位10‑17~10‑19,并进一步掺杂不同元素以降低材料的热导率并提高材料的塞贝克系数,最终提高材料的热电性能。
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公开(公告)号:CN119845801A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510172462.X
申请日:2025-02-17
Abstract: 本申请提供了一种预测二硫化钼纳米片在极性溶剂中最高分散浓度的方法,该方法通过将二硫化钼纳米片分散于不同表面张力的极性溶剂中,并利用OWRK理论计算二硫化钼纳米片的表面张力,通过比较极性溶剂与二硫化钼纳米片表面张力之间的差异,建立最高分散浓度与表面张力差值的线性关系模型,该方法能够准确预测在极性溶剂条件下二硫化钼纳米片的最高分散浓度,并通过复配溶剂调节溶剂表面张力进而优化纳米片的分散性,从而提高材料的光电、催化等性能,具有较高的工业应用价值,能够为纳米材料的可控分散和大规模生产提供理论依据,显著提升材料研发和生产效率。
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公开(公告)号:CN118852586A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410875748.X
申请日:2024-07-02
Applicant: 浙江大学衢州研究院
Abstract: 本发明公开了一种可回收、易修复环氧树脂的制备方法,以含硼酸酯结构的环氧树脂,或者以含硼酸酯结构的环氧树脂与常规环氧树脂组成的混合树脂,经固化后制备得到所述可回收、易修复环氧树脂;含硼酸酯结构的环氧树脂的结构式如下式(Ⅰ)所示,式中,R选自下式(Ⅱ‑1)、(Ⅱ‑2)、(Ⅱ‑3)中的一种或多种;本发明公开的制备方法适用于本领域常规的环氧树脂种类,具有普适性;制备得到的产物具有可回收、可修复性,且兼具高强度。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN118084059A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410197301.1
申请日:2024-02-22
IPC: C01G39/06 , B82Y40/00 , C25B11/075 , C25B1/04 , A61K47/02 , B01J27/051
Abstract: 本申请提供了一种二维1T相二硫化钼纳米材料其制备方法和应用。该二维1T相二硫化钼纳米材料满足以下条件:二硫化钼的单层率在97%以上,X射线光电子能谱表征1T相二硫化钼的含量在90%以上,且表面具有缺陷。二维二硫化钼纳米材料单层率在97%以上,说明其中的单层二硫化钼纳米片占比极高;而且1T相二硫化钼的质量含量在90%以上说明其具有较好的金属性;同时,其表面含有缺陷,说明其在溶剂中的分散性好,且电催化性能好,尤其是在工业电流密度下具有优越的电催化析氢性能,催化性能超过商用Pt/C,甚至稳定100h不衰减,是当前优越的非贵金属析氢催化剂之一。
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