一种基于氧化石墨烯/聚苯乙烯/金纳米粒子复合材料的存储器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN104952900B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201510240636.8

    申请日:2015-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于氧化石墨烯/聚苯乙烯/金纳米粒子复合材料的存储器件及其制备。本发明提供的存储器件是由下电极、旋涂在下电极上的氧化石墨烯/聚苯乙烯/金纳米粒子复合材料的中间电活性存储层、沉积在电活性存储层上的上电极组成。本发明在氧化石墨烯表面接枝聚苯乙烯,减弱石墨烯片之间的聚集,并有利于金纳米粒子在氧化石墨烯表面的均匀分布,且聚苯乙烯作为介电层,可改善载流子在复合材料中的传输能力。本发明制备的信息存储器件可表现出较好的存储性能,且可以通过调节复合材料的组分比例来调控信息存储器件的存储行为。

    异氮杂茚氧化氮自由基改性聚苯胺及其合成方法和用途

    公开(公告)号:CN104530424B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201410708084.4

    申请日:2014-11-28

    Abstract: 本发明公开了一类异氮杂茚氧化氮自由基改性聚苯胺及制备方法和用途。其通过用异氮杂茚氧化氮自由基衍生物对聚苯胺高分子材料的苯胺重复结构单元中2-,3-,5-,6-位侧基进行化学改性得到。或用异氮杂茚氧化氮自由基衍生物对苯胺单体2-,3-,5-,6-位侧基进行化学改性,然后进行聚合反应得到。与聚苯胺相比,这类自由基聚合物具有较好的导电性能、较高的电荷储存密度、较好的电容保持率、快速的电极反应动力学性能,以及与异氮杂茚自由基相类似的氧化还原性能与特征三线电子顺磁共振谱线,且聚合物在充放电循环的过程中具有良好的倍率性能及循环稳定性,有望成为一种新型高容量兼高功率电池材料。

    石墨烯-聚吡咯-离子液体-酶复合膜修饰电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN104049016B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410272433.2

    申请日:2014-06-18

    Abstract: 本发明涉及石墨烯-聚吡咯-离子液体-酶复合膜修饰电极的制备方法,包括有以下步骤:1)将吡咯溶于去离子水中,得到溶液A;2)向溶液A中加入氧化石墨烯,超声分散得到溶液B;3)向溶液B中加入离子液体,搅拌,得到溶液C;4)向溶液C中加入酶,超声,得到溶液D;5)将配备工作电极、对电极与参比电极的溶液D中进行电化学循环伏安法扫描,即得。本发明有以下显著特点:1)通过循环伏安法一步得到复合膜修饰电极;2)聚吡咯有利于酶的固定,而且离子液体与石墨烯的加入有效实现了酶的氧化还原中心与电极材料之间良好的电子传输;3)复合膜中各组分配比与复合膜厚度可以通过循环伏安法与反应物用量来控制。

    异氮杂茚氧化氮自由基改性聚苯胺及其合成方法和用途

    公开(公告)号:CN104530424A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410708084.4

    申请日:2014-11-28

    Abstract: 本发明公开了一类异氮杂茚氧化氮自由基改性聚苯胺及制备方法和用途。其通过用异氮杂茚氧化氮自由基衍生物对聚苯胺高分子材料的苯胺重复结构单元中2-,3-,5-,6-位侧基进行化学改性得到。或用异氮杂茚氧化氮自由基衍生物对苯胺单体2-,3-,5-,6-位侧基进行化学改性,然后进行聚合反应得到。与聚苯胺相比,这类自由基聚合物具有较好的导电性能、较高的电荷储存密度、较好的电容保持率、快速的电极反应动力学性能,以及与异氮杂茚自由基相类似的氧化还原性能与特征三线电子顺磁共振谱线,且聚合物在充放电循环的过程中具有良好的倍率性能及循环稳定性,有望成为一种新型高容量兼高功率电池材料。

    一种基于碳纳米管的磁性基因载体及其制备方法

    公开(公告)号:CN109010834B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN201811005587.X

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 本发明属于药物控制释放材料领域,公开了一种基于碳纳米管的磁性基因载体的制备方法,首先采用共沉淀法制备碳纳米管/Fe3O4复合磁性材料,然后在该磁性碳纳米管表面接枝双硫键交联PEI。本发明利用碳纳米管的内空腔负载超细Fe3O4颗粒,在外加磁场条件下利用磁性碳纳米管独特的穿透细胞膜作用和超顺磁性,增强细胞对其摄取率;磁性碳纳米管表面接枝双硫键交联PEI既可以降低磁性碳纳米管和大分子PEI的细胞毒性又可以提高其负载基因的能力,从而实现低毒性、高转染效率等优点;且涉及的制备工艺简单,易于操作,所使用的原料易得,不含有毒性较大的高聚物和有机溶剂,所得磁性基因载体适合作为各种基因的载体,用于体内外转染。

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