一种高结晶度聚偏氟乙烯的制备方法

    公开(公告)号:CN103146101B

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201310060312.7

    申请日:2013-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种高结晶度聚偏氟乙烯的制备方法。在PVDF材料制备中加入热膨胀系数远大于PVDF的微球膨胀剂,当温度从室温升至PVDF的熔融温度时,微球急剧膨胀,微球的体积较室温情况下增大约10~20倍。此后对PVDF进行降温,从熔融温度降温至室温的过程中,PVDF逐渐凝固结晶。在这一过程中,微球急剧收缩,使PVDF在凝固过程中体内形成均匀的张应力,张应力可提高PVDF中β相的结晶度。利用该方法制备的PVDF,其β相结晶度明显提高,材料热释电性能优于普通方法制备的PVDF材料。本发明制备的PVDF有机铁电材料具有较高的β相结晶度、自发极化率和良好的热释电性能,符合铁电有机材料使用要求。

    一种高结晶度聚偏氟乙烯的制备方法

    公开(公告)号:CN103146101A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310060312.7

    申请日:2013-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种高结晶度聚偏氟乙烯的制备方法。在PVDF材料制备中加入热膨胀系数远大于PVDF的微球膨胀剂,当温度从室温升至PVDF的熔融温度时,微球急剧膨胀,微球的体积较室温情况下增大约10~20倍。此后对PVDF进行降温,从熔融温度降温至室温的过程中,PVDF逐渐凝固结晶。在这一过程中,微球急剧收缩,使PVDF在凝固过程中体内形成均匀的张应力,张应力可提高PVDF中β相的结晶度。利用该方法制备的PVDF,其β相结晶度明显提高,材料热释电性能优于普通方法制备的PVDF材料。本发明制备的PVDF有机铁电材料具有较高的β相结晶度、自发极化率和良好的热释电性能,符合铁电有机材料使用要求。

    一种基于图案化裁剪技术形成声涡旋的方法

    公开(公告)号:CN108062947B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201711210859.5

    申请日:2017-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于图案化裁剪技术形成声涡旋的方法,包括:确定相位调控薄膜,所述相位调控薄膜能够将其透射的声波的相位改变180度;对相位调控薄膜进行裁剪,将所述相位调控薄膜裁剪成费马螺线图案,使得经过所述裁剪的相位调控薄膜透射后的声波产生稳定传播的声涡旋。本发明能够产生稳定的声涡旋,声涡旋能够在透射场的一定距离内稳定传播,并且涡旋中心强度为0,本发明可以通过薄膜以及控制裁剪图案即可得到声涡旋,得到的声涡旋可用于噪声隔离,声通讯,粒子操控等方面,具有广阔的应用前景。

    具有抗幽门螺旋杆菌和抑制炎症因子的双功能多肽及其应用

    公开(公告)号:CN110256537A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910525954.7

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 本发明公开一种具有抗幽门螺旋杆菌和抑制炎症因子的双功能多肽及其应用,该多肽的分子量为5147.10,理论等电点为10.53,其为碱性阳离子肽;该多肽可通过常规的多肽固相合成技术制备,最后通过反向半制备高效液相色谱纯化得到。体外抑菌活性实验结果表明,此多肽具有良好的抗幽门螺旋杆菌活性,对其标准菌株ATCC 43504、NCTC 11637)和临床分离的病原菌株均有效,同时具有抑制炎症因子白介素-17基因表达的药理作用。该多肽具有低溶血活性、高盐及强酸性环境稳定性,制备便捷、抗菌活性明确,具有继续开发及产业化的潜力,本发明进一步涉及含有所述多肽的药品。

    一种制备柔性呼吸传感器的方法

    公开(公告)号:CN106725887B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201611081253.1

    申请日:2016-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种简易的制备柔性呼吸传感器的方法,该方法不需要复杂的工艺步骤以及繁多的辅助材料,仅需要将表面粗糙的绝缘柔性衬底作为敏感面,并将电极附着在敏感面表面上,即可制备出柔性呼吸传感器。本发明利用呼吸中的水气在柔性衬底表面形成水分子膜的瞬时导电作用——呼气时水分子凝结成膜使得电极间的电阻降低(电流上升)、呼气停止后水分子膜瞬间挥发并使得电极间的电阻增大(电流下降)来探测呼吸;在一定的粗糙度范围内,由于水分子冷凝成核点丰富,有利于水分子膜的瞬间形成,因此探测效果显著;由于所选衬底为柔性,因此探测材料具有良好的柔韧性;同时原材料成本低廉,制备工艺简便,具有成本低的特点。

    一种掺锰无机卤素钙钛矿量子点及其制备方法

    公开(公告)号:CN108728089A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810458026.9

    申请日:2018-05-14

    CPC classification number: C09K11/665 B82Y20/00 B82Y30/00

    Abstract: 本发明公开了一种掺锰无机卤素钙钛矿量子点及其制备方法。该制备方法为将铅盐和氯化锰溶解后,在80℃-110℃条件下加热,得到卤素前驱体;将铯盐溶解后得到铯前驱体;将铯前驱体加入到卤素前驱体中,在80℃-110℃的条件下加热,即得到掺锰无机卤素氯钙钛矿量子点。本发明提供了一种不需惰性气体保护,且在较低温度下大产率制备掺锰无机卤型钙钛矿量子点的方法,不仅降低了制备成本,并且提高了制备效率,量子产率高达62.41%,比目前最高的热注入法的54%,高出12.41%,可用于大规模生产。

    一种制备可拉伸呼吸探测材料的方法

    公开(公告)号:CN106738953A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611080439.5

    申请日:2016-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种可拉伸呼吸探测材料的制备方法,该方法将可拉伸超高粘性胶带VHB衬底进行一定程度的预拉伸,然后将丁腈橡胶膜粘贴在预拉伸的VHB上,最后释放预拉伸应力形成褶皱的丁腈橡胶膜,得到可拉伸呼吸探测材料。本发明机制在于呼吸中的水气在褶皱的丁腈橡胶膜表面形成水分子膜的瞬时导电作用——呼气时水分子凝结成膜使得电极间的电阻降低,呼气停止后水分子膜瞬间挥发并使得电极间的电阻增大,因此可以根据电阻变化引发的电流变化来探测呼吸;同时由于褶皱所引发的毛细作用,可以使材料分辨出呼吸的强弱;由于所选衬底可拉伸,因此探测材料具有良好的可拉伸性;同时原材料成本低廉,制备工艺简便,因此还具有成本低的特点。

    一种反铁电储能陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103641477B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310659224.9

    申请日:2013-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种反铁电储能陶瓷材料及其制备方法。反铁电陶瓷材料由质量分数为k的四方反铁电相和质量分数为(1-k)的正交反铁电相复合而成;四方反铁电相为(Pb0.87-1.5xBa0.1La0.02Mx)(Zr0.95-ySnyTi0.05)O3,正交反铁电相为(Pb0.97La0.02)(Zr0.95-zSn0.05Tiz)O3,其中,M为Y、Eu和Yb中的一种,x=0~0.015,y=0.25~0.45,z=0.03~0.05,k=40%~60%。制备方法包括如下步骤:(1)制备四方相反铁电陶瓷粉体;(2)制备正交相反铁电陶瓷粉体;(3)将四方相反铁电陶瓷粉体和正交相反铁电陶瓷粉体按质量百分比复合得到反铁电储能陶瓷材料。该反铁电陶瓷材料在保持较高的饱和极化强度的同时,获得较大的铁电-反铁电相变场,从而使储能密度得到大幅提高。

    多孔场致热释电陶瓷材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101625268B

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN200910063080.4

    申请日:2009-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种制备多孔钛酸锶钡场致热释电陶瓷的方法,先将原料按各自化学式中的化学计量比进行混合,再对混合物进行预烧,温度为800~1200℃,保温时间为1~6小时,得到预烧后的陶瓷粉体;然后加入有机物造孔剂,混合均匀后压片成形;再加热使有机物排除;进行烧结、磨片、清洗、上电极和烧电极。本发明制备的多孔BST场致热释电陶瓷具有较高的热释电系数,低的介电损耗和合适的介电常数,具有良好综合热释电性能,符合制作热释电红外探测器的要求。

    一种h-BN和PAAm双网络水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN108485158B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201810262835.2

    申请日:2018-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种h‑BN和PAAm双网络水凝胶及其制备方法,属于水凝胶技术领域,其中制备方法包括:将h‑BN和聚乙烯醇溶解于水中,通过低温冷冻后,在冷冻干燥机中冻干,形成h‑BN气凝胶;将h‑BN气凝胶浸泡在丙烯酰胺溶液中,真空抽滤后形成含有丙烯酰胺溶液的h‑BN凝胶,然后浸泡在催化剂中形成h‑BN和PAAm双网络水凝胶。本发明通过先制备h‑BN气凝胶,再与PAAm水凝胶复合,这样得到的h‑BN和PAAm双网络水凝胶中h‑BN本身形成了网络,所以可以在很大程度上增加水凝胶的热导率以及机械性能。

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