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公开(公告)号:CN114518393A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210134187.9
申请日:2022-02-14
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , B82Y15/00 , B82Y40/00
Abstract: 本案涉及一种GNP‑CNT印刷电极及其制备方法和应用,在碳印刷电极基础上,采用水性石墨烯纳米片/碳纳米管纳米传感涂料修饰得到GNP‑CNT印刷电极。本发明通过碳纳米技术简便地构建工作电极,CNT以单分散的状态分布在GNP纳米薄片之间,形成了由纳米管桥连纳米片的三维导电网络结构形貌,有利于形成高电子传输通道;具有大比表面,有效地增大电极反应速率;纳米涂料采用水性丙稀酸树脂作为粘结物质,具有亲水带负电特性,有利于多巴胺在电极表面进行静电吸附扩散;DA浓度为0.4~40μM范围呈现良好的线性关系,同时对其它神经介质如尿酸、抗坏血酸具有优异的抗干扰性,使准确、快速、简便测试多巴胺成为可能。
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公开(公告)号:CN113072830A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110376349.5
申请日:2021-04-08
Applicant: 扬州大学
IPC: C09D5/08 , C09D5/03 , C09D5/24 , C09D163/00
Abstract: 聚苯胺碳纳米管核壳复合材料的制备方法及其应用,属于功能纳米复合材料的制备技术领域,将碳纳米管用高分子超分散剂超声分散于水中,得到碳纳米管的悬浮液;将碳纳米管的悬浮液与苯胺和盐酸混合降温至0~5℃后滴加过硫酸铵水溶液引发苯胺氧化聚合反应,再经过滤,洗涤、干燥、研磨、过筛,得到聚苯胺碳纳米管核壳复合材料,将其应用于涂料中,能够赋予涂层优异的导电性与金属防腐活性。
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公开(公告)号:CN105111434B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201510650080.X
申请日:2015-10-10
Applicant: 扬州大学
IPC: C08G73/02 , C08K3/04 , C09D163/10 , C09D161/20 , C09D5/08
Abstract: 一种苯胺共聚物与石墨烯的复合材料、制备方法及其应用,涉及金属表面的防腐技术领域,本发明以5‑氨基水杨酸为苯胺的共聚单体,先以苯胺及5‑氨基水杨酸还原氧化石墨烯,接着苯胺及其共聚单体在还原氧化石墨烯表面进行氧化聚合反应,制得的复合材料具有片层石墨烯表面负载苯胺共聚物纳米纤维的微观形貌,将所述复合材料添加于包含环氧改性丙烯酸酯树脂和氨基树脂烤漆料中,得到苯胺共聚物与石墨烯复合材料填充的水性纳米烤漆,表明本发明制备的复合材料能够使金属基底表面钝化,起到显著的电化学防腐作用。
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公开(公告)号:CN106076274A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610485863.1
申请日:2016-06-29
Applicant: 扬州大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/24 , B01J20/06 , B01J20/28009 , C02F1/288 , C02F2101/20
Abstract: 一种去除重金属离子的巯基化磁性壳聚糖复合材料的制备方法,属于环境技术领域,本发明采用可生物降解、环境友好的巯基功能化壳聚糖季铵盐衍生物为载体材料,用反相悬浮交联法包覆四氧化三铁纳米粒子制备复合材料,该复合材料具有磁分离功能,在中性和弱碱性条件下同时对多重金属离子均具有较好的去除效果,本发明可以同时去除多种重金属离子,制备方法简便可靠,生产周期较短,可望应用于实际水处理中。
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公开(公告)号:CN103387630B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201310315529.8
申请日:2013-07-25
Applicant: 扬州大学
IPC: C08F212/08 , C08F220/18 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F2/26 , C08F2/30 , C08F4/40
Abstract: 一种降低胶乳残余单体含量的苯丙胶乳生产方法,属于乳液聚合技术领域,先制备预乳液,再将预乳液的1/10~1/7加到搅拌聚合反应器中,升温后加入1/5~1/3的引发剂进行种子乳液聚合,待蓝光出现后,升温滴加剩余的预乳液和引发剂继续反应,然后,再将以上反应体系的温度降至50~70℃后,滴加后聚合氧化剂和后聚合还原剂,经反应后再滴加转化剂水合肼,继续反应,最后降温至40~45℃,过滤,得到残余单体含量低于50ppm的苯丙胶乳。本发明为乳液聚合法制备低残余单体浓度提供了一种简单而有效的方法,该方法制备的胶乳是制备净味环保型内墙涂料、家装粘合剂以及水性油墨的理想粘结物质。
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公开(公告)号:CN103754879B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201410032830.2
申请日:2014-01-24
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种激光烧蚀法制备粒径2 nm的3C-SiC纳米颗粒:将6H-SiC多晶陶瓷片依次在去离子水,无水乙醇,丙酮中超声清洗5-10分钟,用电吹风或氮气流吹干。再次置于去离子水超声3-5分钟后,清洗残留有机物。然后将清洗好6H-SiC多晶陶瓷片放在烧杯中,加入去离子水,水面高出6H-SiC多晶陶瓷片的上表面4-5 mm。烧杯放在三维可控平台上,可使之在水平方向上来回缓慢移动。用波长248 nm的准分子脉冲激光为激光光源,强度为300-350 mJ/Pulse,激光经反射和聚焦后照射到浸于去离子水中的多晶陶瓷片上,照射时间为45-60分钟。最后得到悬浮于去离子水中的3C-SiC纳米颗粒。本发明制备的3C-SiC纳米颗粒直径为2 nm左右,无团聚现象,样品在波长为415-495 nm的紫-蓝-蓝绿光范围内具有较强的光发射。
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公开(公告)号:CN102732134B
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201210238002.5
申请日:2012-07-11
Applicant: 扬州大学
IPC: C09D163/10 , C09D175/14 , C09D7/12
Abstract: 丙烯酸酯接枝环氧聚氨酯水性木器涂料,本发明涉及水性木器涂料的生产技术领域,本发明主要由丙烯酸酯接枝环氧聚氨酯乳胶、去离子水、脂肪胺类固化剂和助剂组成,所述丙烯酸酯接枝环氧聚氨酯乳胶占涂料总质量的86~72%;去离子水占涂料总质量的5.5~12%;脂肪胺类固化剂占涂料总质量的1.7~3.5%;所述丙烯酸酯接枝环氧聚氨酯乳胶中的环氧树脂的质量分数为10~20%,聚氨酯的质量分数为10~15。该木器漆采用乳胶作为主要成膜物质对环境无污染,对施工人员无伤害;涂刷方便,干燥快,施工效率高。
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公开(公告)号:CN104491844A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410712238.7
申请日:2014-12-02
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种胰岛素缓释口服制剂的制备方法,属于生物医药技术领域。本发明以聚乙二醇化壳聚糖(PEG-CS)作为包封材料,采用离子凝胶法制备载胰岛素聚乙二醇化壳聚糖微球,即先将一定浓度的PEG-CS溶液和胰岛素溶液混合,在磁力搅拌下滴加低浓度的三聚磷酸钠(TPP),用盐酸调节pH至5.5,反应完成后,将悬浊液离心,收集微球即可。本发明制备方法简单,条件温和,所得微球生物相容性好,可在模拟肠液中稳定释放7天,具有缓释功能,且可保证药物的生物活性,有望实现胰岛素的口服给药。
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公开(公告)号:CN103146290B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310096847.X
申请日:2013-03-25
Applicant: 扬州大学
IPC: C09D163/10 , C09D5/33 , C09D7/12
Abstract: 水性复合隔热保温涂料的制备方法,属于建筑材料技术领域,先将硅酸铝纤维、润湿剂和软化水混合形成纤维浆;将石蜡后乳化与丙烯酸酯接枝环氧树脂乳胶混合形成石蜡乳胶均匀分散体系;再将石蜡乳胶均匀分散体系与纤维浆混合均匀后,再加入中空陶瓷微珠、玻化微珠、钛白粉、远红外粉、增稠剂、成膜剂和流平剂,搅拌均匀。本发明导热系数低,保温效果显著;可与基层全面豁结,整体性强,质轻,层薄,阻燃性好,环保性强,材料生产工艺简单,能耗低。
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公开(公告)号:CN104098767A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410255902.X
申请日:2014-06-11
Applicant: 扬州大学
IPC: C08G73/02 , C08F283/10 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/56 , C08F220/28
Abstract: 聚苯胺与环氧接枝改性丙烯酸酯复合物的制备方法,涉及涂料生产技术领域,在溶剂存在的条件下,先将环氧树脂、功能单体、丙烯酸酯和引发剂混合通过溶液聚合法制备含羧基的环氧接枝丙烯酸酯树脂;然后加入苯胺,在含羧基的环氧接枝丙烯酸酯树脂上进行苯胺的原位氧化聚合,得到聚苯胺-环氧接枝改性丙烯酸酯复合物。形成的环氧接枝改性丙烯酸酯树脂集中了环氧树脂的室温可固化性能、防腐性能优异以及与基材的附着力强等特点,以及丙烯酸酯树脂耐水、耐候、保光、保色以及力学性能可调性等特点。复合物在有机溶剂中以分子级状态复合,长期贮存稳定。
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