一种海鞘环境DNA的检测方法及其检测试剂盒

    公开(公告)号:CN117757956A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311864239.9

    申请日:2023-12-29

    Inventor: 王玮 郝常翔

    Abstract: 本发明公开了一种海鞘环境DNA的检测方法及其检测试剂盒,属于分子生物技术领域,本发明提供了适用于至少10种海鞘的环境DNA检测的引物以及多样本混合高效检测设计,包括:16S‑F:TTACGACCTCGATGTCG;16S‑R:YYCGTYCTAAACCCARCTC;和/或,COX1‑F:CDGAYATAGCTTTTCCTCG;COX1‑R:AAATACTAGAVAYYCTAGC;和/或,CYTB‑F:CGTDVTATWCATRCDAAYRGDGCTAG;CYTB‑R:CAAAAACTTATYTGHCYTCAAGG,和同时使用三对引物的单管高效、特异的扩增体系,以及基于引物标签序列的多样本混样、拆分技术方法。使用检测试剂盒,按照混合PCR体系进行扩增,可以同时对多个海水环境DNA样本中的多种海鞘进行定性检测,检测体系灵敏度高,准确度高。

    一种石墨烯/聚苯胺柔性薄膜电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111554521A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010393674.8

    申请日:2020-05-11

    Inventor: 王玮 张兵 初蕾

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/聚苯胺柔性薄膜电极材料的制备方法,属于超级电容器储能器件材料领域。该方法包括以下步骤:(1)将氧化剂与氧化石墨烯(GO)分散在去离子水中得到混合液;(2)将混合液进行减压抽滤操作以制备吸附氧化剂的GO薄膜;(3)将GO薄膜浸入掺杂酸与苯胺混合溶液,得到表面原位聚合有聚苯胺(PANI)的GO/PANI薄膜;(4)将GO/PANI薄膜浸入还原剂溶液,加热还原得到石墨烯/聚苯胺柔性薄膜电极材料。本发明解决了传统石墨烯/聚苯胺柔性电极材料构筑方案中存在的不能有效利用GO表面氧化基团,从而导致复合薄膜循环稳定性较差的问题。而且本发明制备方法操作简单,重复性好,产品可直接作为柔性电极材料。

    石墨纸-钛酸钡陶瓷薄膜电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN103346014A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310236047.3

    申请日:2013-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种石墨纸-钛酸钡陶瓷薄膜电容器,包括一层或多层内电极、内电极之间的陶瓷介电层、介电层与内电极之间的绝缘层、两端的端电极,其特征在于所述内电极为石墨纸材料,所述介电层为钛酸钡陶瓷薄膜,所述端电极由涂覆导电石墨乳干燥而成,所述绝缘层为氧化铝陶瓷薄膜,最外层用钛酸钡陶瓷包裹封装。其制备方法是采用石墨纸作为内电极,在氧化铝乙醇分散液中提拉成膜,干燥后在钛酸钡乙醇分散液中提拉成膜、叠片,然后采用钛酸钡粉料包裹,最后整体加压成型,真空热压烧结而成。本发明制备的陶瓷薄膜电容器性能优异,介电常数高,并且具有成本低廉、生产工艺简单、结构可控、易于商业生产的特点。

    一种离岸水样自动采样和水环境数据采集平台

    公开(公告)号:CN118962165A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411071624.2

    申请日:2024-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种离岸水样自动采样和水环境数据采集平台,包括水面载具、水下采样及数据收集系统、通讯及数据传输系统和岸基控制系统,所述水面载具用于离岸自航行、视觉环境感知、定位和水样采集、收集;所述水下采样及数据收集系统用于水样采集、水环境数据收集和水下影像资料录制;所述通讯及数据传输系统用于实时通讯和数据传输;所述岸基控制系统用于对平台进行远程无线控制。本发明采用上述的一种离岸水样自动采样和水环境数据采集平台,可实现远距离遥控水样自动采集、各种水环境参数检测及影像资料的记录,解决了目前海洋、江河湖泊中环境DNA水样获取和水环境数据采集时依赖人搭载船舶载具成本高、安全性差和作业流程复杂的问题。

    一种用于超级电容器的碳基/PANI复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112490014A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011323871.9

    申请日:2020-11-23

    Inventor: 王玮 唐丽娟

    Abstract: 本发明公开了一种用于超级电容器的碳基/PANI复合电极材料及其制备方法。所述复合电极材料,包括三维含氮多孔碳基材料,以及均匀沉积在所述三维含氮多孔碳基表面的PANI纳米颗粒。所述制备方法包含以下步骤:(1)将氧化剂与三维含氮多孔碳基材料分散到去离子水中,得到均匀的分散液;(2)通过抽滤洗涤得到吸附有氧化剂的3D N‑PC材料;(3)配制含有苯胺单体和掺杂酸的混合液;(4)将吸附有氧化剂的3D N‑PC材料转移到掺杂酸的水溶液中(5)将含苯胺单体的溶液滴加至含3D N‑PC材料的分散液中,得到三维含氮多孔碳基/PANI复合材料。本发明的工艺方法简单,反应条件温和,制备成本低。所制备的复合材料实现了聚苯胺在三维碳基材料表面的有序堆积,在充放电过程中的具有高的循环稳定性和倍率性能。

    NaOH改性苝酰亚胺/聚苯胺复合电极材料及其容量性能

    公开(公告)号:CN108847357A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810684653.4

    申请日:2018-06-28

    Inventor: 王玮 李倩

    CPC classification number: H01G11/30 H01G11/48

    Abstract: 本发明提供了一种以NaOH改性苝酰亚胺与聚苯胺电化学原位聚合制备的复合电极材料。该电极材料以苝酰亚胺为原材料,通过1M NaOH改性苝酰亚胺,缓解苝酰亚胺的难溶问题。然后,将改性苝酰亚胺加入制备好的含0.5M高氯酸锂、0.025M三氟乙酸、0.05M苯胺的乙腈溶液中,进行电化学原位聚合,得到花朵状层层排列、微观形貌可控的NaOH改性苝酰亚胺/聚苯胺复合电极材料。该复合材料材料具有高比表面积、多级层片结构、容量性能好等优点并且提高了纯聚苯胺的循环稳定性,制备工艺具有绿色环保、方法简单、成本低的优势。该复合材料为超级电容器、锂离子混合超级电容器提供了容量性能优异的赝电容材料,表现出优异的传质性能有望成为理想的能源器件电极材料。

    具有纳米网络结构的石墨烯片-聚苯胺复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107556473A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710801326.8

    申请日:2017-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种具有纳米网络结构的石墨烯片-聚苯胺复合材料的制备方法。所述复合材料具有两级微观结构,包括作为模板的纳米石墨烯片和沉积在其表面的聚苯胺铺展层构成的纳米层叠状结构单元,以及由纳米层叠状结构单元通过包括共轭作用在内的相互作用错落堆叠组装得到的纳米网络结构。本发明的制备方法是以不同尺寸纳米石墨烯片为模板,在其表面原位可控聚合沉积聚苯胺,得到纳米层叠状结构单元,此纳米层叠状结构单元通过包括共轭作用在内的相互作用错落堆叠,组装出具有纳米网络结构的石墨烯片-聚苯胺复合材料。本发明的复合材料具有两级微观结构及大量纳米级孔隙,既可以改善聚苯胺的微观结构,又可以大幅增加材料的比表面积,能够有效提高电极材料能量密度和功率密度,延长循环寿命。

    一种用于超级电容器的柔性聚苯胺基碳材复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116013699A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211240103.6

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于超级电容器的柔性聚苯胺基碳材复合电极材料及其制备方法。所述复合电极材料,包括柔性含碳基材料以及均匀沉积在所述柔性含碳基表面的聚苯胺纳米线。所述制备方法包含以下步骤:(1)将导电碳布裁剪成1厘米×1.5厘米的片状;将片状碳布分别放入丙酮、乙醇、去离子水中超声清洗;将苯胺溶解至硫酸中,得到均匀的电解液;(2)通过三电极体系电化学沉积得到聚苯胺@碳纤维布材料;(3)将聚苯胺@碳纤维布进行低温热处理得到聚苯胺基碳材。本发明的工艺方法简单,反应条件温和,制备成本低。所制备的复合材料实现了聚苯胺在柔性碳基材料表面的有序堆积,在充放电过程中的具有高的循环稳定性和倍率性能。

    一种新型的球磨制备的聚苯胺/石墨烯复合电极材料及其工艺方法

    公开(公告)号:CN115966409A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202211280593.2

    申请日:2022-10-19

    Abstract: 本发明提供了一种新型的球磨制备的聚苯胺/石墨烯复合电极材料及其制备工艺方法。本复合电极材料的制备工艺方法主要包括以下步骤:首先将石墨烯和氧化剂加入到稀硫酸溶液中,得到分散均匀的混合液;其次将苯胺单体放入稀硫酸溶液中,分散均匀;然后将上述两种溶液同时放入球磨罐中,控制球磨的转速和时间进行高能球磨;然后将球磨后的混合溶液进行抽滤和洗涤;最后真空干燥后得到聚苯胺/石墨烯复合材料。本发明制备工艺方法简单高效、环境友好,得到的复合材料实现了聚苯胺在石墨烯表面的均匀堆积,在充放电过程中具有优异的循环稳定性。

    一种用于超级电容器的碳基/PANI复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112490014B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202011323871.9

    申请日:2020-11-23

    Inventor: 王玮 唐丽娟

    Abstract: 本发明公开了一种用于超级电容器的碳基/PANI复合电极材料及其制备方法。所述复合电极材料,包括三维含氮多孔碳基材料,以及均匀沉积在所述三维含氮多孔碳基表面的PANI纳米颗粒。所述制备方法包含以下步骤:(1)将氧化剂与三维含氮多孔碳基材料分散到去离子水中,得到均匀的分散液;(2)通过抽滤洗涤得到吸附有氧化剂的3D N‑PC材料;(3)配制含有苯胺单体和掺杂酸的混合液;(4)将吸附有氧化剂的3D N‑PC材料转移到掺杂酸的水溶液中(5)将含苯胺单体的溶液滴加至含3D N‑PC材料的分散液中,得到三维含氮多孔碳基/PANI复合材料。本发明的工艺方法简单,反应条件温和,制备成本低。所制备的复合材料实现了聚苯胺在三维碳基材料表面的有序堆积,在充放电过程中的具有高的循环稳定性和倍率性能。

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