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公开(公告)号:CN112920495A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110221749.9
申请日:2021-02-27
Applicant: 青岛大学
Abstract: 本发明公开了一种解拉链碳纳米管增强的高密度聚乙烯杂化材料及其制备方法,在常温下,利用修改的Hummers技术制备解拉链碳纳米管;将解拉链碳纳米管与高密度聚乙烯粒料用机械搅拌法混合均匀,将混合均匀之后的混合料匀速加入到双螺杆挤出机中进行熔融加热经细口径模口挤出,再将挤出的细流用纺机匀速拉伸卷绕,得到解拉链碳纳米管增强高密度聚乙烯杂化材料。解拉链碳纳米管具有直径更大、长度更小且表面具有很多氧化集团的特点,还保留了良好的力学性能,有效防止碳纳米管在高密度聚乙烯材料中分散时的团聚,从而增强了碳纳米管与高密度聚乙烯材料之间的界面相互作用,改善了从基体到填料的应力转移从而提高了杂化材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN111423871A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010252087.7
申请日:2020-04-01
Applicant: 青岛大学
Abstract: 本发明公开了一种多壁碳纳米管结构衍生和杂化发光纳米材料及其制备方法,包括以下步骤:1)用氧化方法对多壁碳纳米管(CNTs)进行部分破壁和氧化功能化,得到部分解开多壁碳纳纳米管(uCNTs)即多壁碳纳米管结构衍生物;2)将得到的uCNTs与Eu3+-有机配体络合物在溶液中混合均匀,在反应釜中加热制备出Eu3+-有机配体络合物@uCNTs的杂化发光纳米材料;3)将聚丙烯腈(PAN)与上述杂化发光纳米材料按比例溶液混合,通过静电纺丝技术制备了线性荧光纳米材料。本发明所用的方法,将稀土络合物通过简单的方法锚定在uCNTs上,获得结构更稳定、发光效率更高的高荧光寿命和高量子产率的线性发光纳米材料。
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公开(公告)号:CN111430551B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202010252086.2
申请日:2020-04-01
Applicant: 青岛大学
IPC: H10K30/50 , H10K30/86 , H10K85/10 , H10K71/12 , H10K71/40 , C08L25/18 , C08L65/00 , C08K3/04 , C08J5/18
Abstract: 本发明提供了一种半解开单壁碳纳米管杂化聚合物太阳能电池的制备方法,其制备方法包括以下步骤:1)半解开单壁碳纳米管(unzipped SWNTs,uSWNTs)的制备;2)半解开单壁碳纳米管(uSWNTs)与聚(3,4‑乙基二氧噻吩)掺杂的聚(苯乙烯磺酸盐)(PEDOT:PSS)采用简单的溶液处理方法,制备uSWNTs/PEDOT:PSS复合材料应用于聚合物太阳能电池。本发明所述的方法,将改性后的uSWNTs通过简单的方法掺杂在PEDOT:PSS之中作为空穴传输层应用于聚合物太阳能电池之中,不仅制备方法简便,原料可大量工业化生产,并提高了电导率,改善了电荷转移特性,使器件的性能得到了很大的改善,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN115246641A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110232068.2
申请日:2021-03-02
Applicant: 青岛大学
IPC: C01B32/168 , C09K11/65
Abstract: 本发明公开了一种可见光区域内自发光的荧光材料及其制备方法,包括以下步骤,将原始CNTs添加到浓硫酸、浓硝酸和浓盐酸的混合酸中,使用搅拌器将混合物在室温下搅拌,并进行超声处理,获得均匀溶液;将强氧化剂多次少量加入到均匀溶液中加热并搅拌、保温一段时间;保温时间结束后进行冷激:将含有0.3%H2O2的水溶液冻成冰放入烧杯中,加入混合溶液搅拌,将适量的H2O2用滴管滴加进缓慢搅拌的反应混合物中,直到没有气体出现为止;将混合溶液进行离心洗涤,干燥收集产物;本发明将碳纳米管通过较为简单的方法处理,在无需功能化和添加荧光物质的情况下,使得解开的多壁碳纳米管荧光材料在436nm和467nm处发光,并用金属离子验证了其为自发光。
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公开(公告)号:CN112852152B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110231760.3
申请日:2021-03-02
Applicant: 青岛大学
Abstract: 本发明公开了一种柔性耐热耐紫外老化的高效发光高分子材料及其制备方法,包括步骤:(1)碳纳米管进行氧化解拉链,纵向撕裂切割打开碳纳米管的壁,得到解拉链碳纳米管。(2)解拉链碳纳米管中分别加入phen溶液,EuCl3溶液和TTA溶液进行复合,得到发光纳米材料Eu@uCNTs;(3)将Eu@uCNTs发光纳米材料加入氰酸酯树脂单体中,搅拌均匀,浇筑到模具中梯度升温固化得到聚氰酸酯杂化发光复合材料。本发明基于氰酸酯的耐热性和耐化学试剂性,与纵向解拉链碳纳米管发光技术相融合,实现制备耐热、耐紫外老化的高效发光高分子材料。可以预见,耐高温、耐紫外老化聚合物杂化发光材料将广泛应用于传感、检测和危害预测等领域。
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公开(公告)号:CN112852152A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110231760.3
申请日:2021-03-02
Applicant: 青岛大学
Abstract: 本发明公开了一种柔性耐热耐紫外老化的高效发光高分子材料及其制备方法,包括步骤:(1)碳纳米管进行氧化解拉链,纵向撕裂切割打开碳纳米管的壁,得到解拉链碳纳米管。(2)解拉链碳纳米管中分别加入phen溶液,EuCl3溶液和TTA溶液进行复合,得到发光纳米材料Eu@uCNTs;(3)将Eu@uCNTs发光纳米材料加入氰酸酯树脂单体中,搅拌均匀,浇筑到模具中梯度升温固化得到聚氰酸酯杂化发光复合材料。本发明基于氰酸酯的耐热性和耐化学试剂性,与纵向解拉链碳纳米管发光技术相融合,实现制备耐热、耐紫外老化的高效发光高分子材料。可以预见,耐高温、耐紫外老化聚合物杂化发光材料将广泛应用于传感、检测和危害预测等领域。
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公开(公告)号:CN117563003A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311624153.9
申请日:2023-11-30
Applicant: 青岛大学
Abstract: 本发明公开了与EVA1A基因相关的生物材料在制备调控肥胖和脂肪肝的药物中的应用,属于基因药物技术领域。本发明提供了与EVA1A基因相关的生物材料在制备调控肥胖、脂肪肝和/或肥胖并发症的药物中的应用,将与EVA1A基因相关的生物材料制备成基因药物,可达到显著降低肝细胞中的脂肪含量,恢复肝细胞功能的效果;明显减轻动物的脂肪肝、肥胖及高胆固醇血症和胰岛素抵抗等并发症。本发明所述基因药物生物安全性较高,且一次用药,效果显著,适合开发为肥胖和脂肪肝的生物治疗剂。
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公开(公告)号:CN111430551A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010252086.2
申请日:2020-04-01
Applicant: 青岛大学
Abstract: 本发明提供了一种基于半解开单壁碳纳米管的杂化聚合物太阳电池的制备方法,其制备方法包括以下步骤:1)半解开单壁碳纳米管(unzipped SWNTs,uSWNTs)的制备;2)半解开单壁碳纳米管(uSWNTs)与聚(3,4-乙基二氧噻吩)掺杂的聚(苯乙烯磺酸盐)(PEDOT:PSS)采用简单的溶液处理方法,制备uSWNTs/PEDOT:PSS复合材料应用于聚合物太阳能电池。本发明所述的方法,将改性后的uSWNTs通过简单的方法掺杂在PEDOT:PSS之中作为空穴传输层应用于聚合物太阳能电池之中,不仅制备方法简便,原料可大量工业化生产,并提高了电导率,改善了电荷转移特性,使器件的性能得到了很大的改善,易于实现工业化生产。
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