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公开(公告)号:CN112863889B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202110039821.6
申请日:2021-01-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种以杂多酸复合导电胶为电极的柔性超级电容器,属于材料技术领域。是将杂多酸和导电组分共同研磨5~15min,然后将芳香型氨基酸加入其中,再研磨5~15min;向研磨后的粉末样品中加入少量的温度为50~75℃的二次蒸馏水,室温静置20~40min,得到灰蓝色的杂多酸复合导电胶。将该杂多酸复合导电胶通过涂覆或加热打印的方式粘接到柔性基底上得到柔性电极涂层,以杂多酸复合导电胶为超级电容器的阳极和阴极,以柔性基底为电极支撑,以含H2SO4的聚乙烯醇水凝胶为电解质,组装成可弯折、扭曲、拉伸的柔性超级电容器。所制备的柔性超级电容器具有优异的充放电循环稳定性,并在弯折、扭曲、拉伸等机械变形条件下具有良好的电容保持率。
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公开(公告)号:CN113546618A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110850639.9
申请日:2021-07-27
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J23/30 , B01J23/888 , B01J31/06 , B01J31/34 , B01J35/00 , C07D317/36 , C07D317/46
Abstract: 本发明提供了一种近红外光热催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂材料领域。本发明将近红外(NIR)光热效应引入到复合催化剂中,基于路易斯酸度和结构优先性,选择钴和铈单取代的Keggin型多金属氧簇(POM)静电结合到支化聚乙烯亚胺(PEI)共价接枝的氧化石墨烯(GO)载体上,形成NIR光热催化剂。PEI既是GO和POM的连接剂,也是路易斯碱,从而充当CO2的吸附剂,而SiWCo和SiWCe则充当路易斯酸催化环加成反应,GO基质不仅整合了吸附剂和催化中心以实现协同催化,而且还提供NIR光热用于局部加热,使得该催化剂在温和的温度和大气条件下以非常高的转化频率加速实现了CO2和环氧化物的环加成反应。
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公开(公告)号:CN113174055A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110459368.4
申请日:2021-04-27
Applicant: 吉林大学
IPC: C08G83/00 , C07F15/00 , C07D213/30
Abstract: 本发明公开了一种金属有机超分子与多金属氧酸盐基于静电作用形成的多孔离子超分子框架材料、制备方法。所述多孔离子超分子框架材料与典型多孔材料的溶剂热合成方法相比,其合成条件更温和,更快速,产率更高;所述多孔离子超分子框架材料的合成具有普适性和易操作性,所有的金属有机超分子结构以及聚合物结构,都可以基于静电作用通过合理设计选择合适的多金属氧酸盐,通过简单的方法快速合成目标产物;所述多孔离子超分子框架材料由于具有微孔结构,显示蒸汽吸附的性能,并且通过简单的改变配体上烷基链的长度,可以实现对不同蒸气吸附容量的调节。尤其是具有较长烷基链的多孔离子超分子框架材料,表现出对苯和环己烷的吸附容量比高达6.7/1。
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公开(公告)号:CN112226179A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011099793.9
申请日:2020-10-15
Applicant: 吉林大学
IPC: C09J11/06
Abstract: 本发明提供了一种水性胶黏剂及其制备方法,属于胶黏剂技术领域。本发明提供的水性胶黏剂包括以下制备原料:多酚类化合物1~3份,氨基酸0.1~4份,水1~4份;所述水性胶黏剂的pH值为5.5~7.5。本发明所述水性胶黏剂以多酚类化合物和氨基酸为原料,其中多酚类化合物广泛存在于各种可食植物中,具有很好的生物相容性,且多酚类化合物含有酯键,可水解,有利于水性胶黏剂的降解;氨基酸具有良好的生物相容性,来源广泛,且为人体必需,无需有机溶剂,无毒绿色。本发明提供的水性胶黏剂具有优异的生物相容性,易降解,且具有良好的机械强度和粘接能力,解决了现有水性胶黏剂生物相容性差、毒性高、难降解的问题。
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公开(公告)号:CN109439231B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201811328953.5
申请日:2018-11-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于碳材料/杂多酸/氨基酸的复合水基导电胶及制备方法,属于材料科学技术领域。是先通过固态研磨法对碳材料与杂多酸的混合物充分研磨,随后,向以上研磨后的粉末中加入天然氨基酸并继续研磨使氨基酸分别与杂多酸和碳材料通过非共价作用相连接。最后,通过水相加热和超声处理相结合的方法使三种组分协同组装,获得基于碳材料/杂多酸/氨基酸的复合水基导电胶。按重量之和100%计算,由1%~6%的碳材料,62~79%的杂多酸,13%~20%的氨基酸,6%~9%的水及痕量盐酸或氢氧化钠组成。本发明所述的碳材料/杂多酸/氨基酸复合水基导电胶的制备工艺简单,条件温和,无需对碳材料进行表面处理,是一种简便、有效的合成方法。所得导电胶在水环境中或空气中都表现出较好的粘接性和导电性。
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公开(公告)号:CN105713554B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610266220.8
申请日:2016-04-27
Applicant: 吉林大学
IPC: C09J187/00 , C09J9/02 , C08G83/00
Abstract: 一种有机/无机杂化的质子导电黏合剂及其制备方法,属于材料科学技术领域。按重量之和100%计算,由70%~90%的无机杂多酸纳米交联剂和余量的氨基酸组成。无机杂多酸纳米交联剂为H3PW12O40、H3PMo12O40、H4SiW12O40、H4SiMo12O40、H5BW12O40、H5PMo10V2O40、H6P2W18O62中的一种以上;氨基酸为组氨酸、赖氨酸、精氨酸中的一种以上。上述粘合剂具有室温可操作性,适用于黏合多种天然固体基底材料及人造固体基底材料,并且所得黏合剂具有较好的质子导电性。
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公开(公告)号:CN106916564B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201710152041.6
申请日:2017-03-15
Applicant: 吉林大学
IPC: C09J189/00 , C09J199/00 , C09J11/04
Abstract: 一种基于氧化型谷胱甘肽与无机多金属氧簇的复合仿生黏合剂及其制备方法,属于材料科学技术领域。按重量之和100%计算,由23%~40%的氧化型谷胱甘肽和余量的无机多金属氧簇组成。本发明以氧化型谷胱甘肽为原料,通过与无机多金属氧簇静电复合制备了具有宏观交联网状结构的黏合剂。这种多重静电力的协同作用所形成的连续网状结构有效增加了黏合剂的内聚力、稳定性及机械强度。此外,网状结构中谷胱甘肽分子上的羧基、双硫键、氨基等残基的高密度富集有效增加了黏合剂与不同固体的界面结合力。上述粘合剂具有室温可操作性,适用于在水上及水下黏合多种天然固体基底材料及人造固体基底材料,并且所得黏合剂具有较好的注射加工性。
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公开(公告)号:CN106916564A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710152041.6
申请日:2017-03-15
Applicant: 吉林大学
IPC: C09J189/00 , C09J199/00 , C09J11/04
CPC classification number: C09J189/00 , C08K3/24 , C09J11/04 , C09J199/00
Abstract: 一种基于氧化型谷胱甘肽与无机多金属氧簇的复合仿生黏合剂及其制备方法,属于材料科学技术领域。按重量之和100%计算,由23%~40%的氧化型谷胱甘肽和余量的无机多金属氧簇组成。本发明以氧化型谷胱甘肽为原料,通过与无机多金属氧簇静电复合制备了具有宏观交联网状结构的黏合剂。这种多重静电力的协同作用所形成的连续网状结构有效增加了黏合剂的内聚力、稳定性及机械强度。此外,网状结构中谷胱甘肽分子上的羧基、双硫键、氨基等残基的高密度富集有效增加了黏合剂与不同固体的界面结合力。上述粘合剂具有室温可操作性,适用于在水上及水下黏合多种天然固体基底材料及人造固体基底材料,并且所得黏合剂具有较好的注射加工性。
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公开(公告)号:CN103706397B
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201410006943.5
申请日:2014-01-07
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J31/16 , B01J31/18 , C07B57/00 , C07B53/00 , C07C49/83 , C07C45/85 , C07C33/20 , C07C33/22 , C07C29/88 , C07C315/02 , C07C317/14
CPC classification number: Y02P20/588
Abstract: 多金属氧簇固载手性催化剂、制备方法及其手性拆分和催化氧化应用,属于多金属氧簇手性催化剂技术领域。主要包括疏水末端含羟基且含有手性亲水头基的季铵盐型有机阳离子的合成;有机阳离子对多金属氧簇进行静电包覆制得外围带有羟基的多金属氧簇手性超分子复合物;该复合物与硅氧烷试剂进行水解、缩聚和羟基交换反应制备得到多金属氧簇固载到二氧化硅上的手性催化剂等三个步骤。多金属氧簇手性超分子复合物固载手性催化剂可用于消旋二级醇类底物的手性拆分和硫醚类、烯烃类底物的手性催化反应。本发明方法普遍适用于具有催化活性的多金属氧簇;该方法制备简单、成本低廉、催化剂可回收利用,在化工、医药、材料等领域具有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN104178415A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410419102.7
申请日:2014-08-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于有序聚合物薄膜的细胞图案化结构、制备方法以其在细胞增殖抑制方面的应用,属于细胞的定位组装技术领域。该方法和应用包括内壁负载有正电荷表面活性剂的有序多孔薄膜的制备、与细胞带相反电荷的聚电解质在有序多孔薄膜孔洞内壁的选择性组装、细胞在孔洞内的选择性吸附等步骤。此发明设备简单易得、操作方便、条件温和、周期短、可实现细胞在有序的蜂窝状薄膜孔内的选择性分布,而且通过大小合适的细胞的选择,可制得每个孔洞中只有一个细胞存在的单细胞阵列。此单细胞阵列在生物传感器、组织工程及单细胞携带和行为操作等领域均具有重要的意义。该结构在细胞的转移疏运、增殖抑制、一些癌症及其他疾病的治疗方面具有重要的应用价值。
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