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公开(公告)号:CN117534848A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311477301.9
申请日:2023-11-07
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明涉及一种近红外光热响应增强抗菌活性的粘性自愈合水凝胶及其制备方法。本发明所述近红外光热响应增强抗菌活性的粘性自愈合水凝胶是将聚乙烯吡咯烷酮、L‑抗坏血酸、金属盐及氧化石墨烯分散液混合,制得金属纳米颗粒‑石墨烯复合物的水相分散液;然后与丝素蛋白溶液混合,瞬间即可得到近红外光热响应增强抗菌活性的粘性自愈合水凝胶。本发明所述粘性自愈合水凝胶可在丝素蛋白与金属纳米颗粒‑石墨烯复合物的水相分散液混合时快速形成,同时本发明制备的水凝胶不使用交联剂和有毒或有机试剂,具有环境友好、低成本、操作简单、可量化生产、毒副作用小,生物相容性好等优点,且具有显著抗菌活性。
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公开(公告)号:CN114672991B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202210175642.X
申请日:2022-02-24
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: D06M11/74 , D06M101/32
Abstract: 本发明公开了一种多层改性石墨烯复合导电纤维及其制备方法和应用。本发明所述方法包括以下步骤:(1)制备NH2‑GO分散液,(2)制备NH2‑GO/ADP复合导电纤维,(3)制备NH2‑GO/ADP@GO复合导电纤维,(4)将步骤(3)制备的NH2‑GO/ADP@GO复合导电纤维浸渍于步骤(1)的NH2‑GO分散液后晾干,再浸渍于氧化石墨烯分散液后晾干,还原得到NH2‑rGO/ADP@rGO@NH2‑rGO@rGO复合导电纤维。本发明所述制备方法所需设备简单,成本低,工艺可控,且所制得的复合导电纤维具备涤纶纤维良好的力学与电学性能,适用于纺织用的在智能可穿戴产品。
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公开(公告)号:CN116833424A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310598761.0
申请日:2023-05-25
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明公开了一种制备TaC/316L复合材料的方法,属于SLM增材制造复合材料的技术领域。本发明以微米级TaC陶瓷颗粒作为增强体、316L不锈钢作为基体,采用短时高能球磨的方式混合TaC与316L粉末,然后利用可移动的高能激光熔化特定位置的混合均匀的TaC/316L复合粉末,以获得高质量新型SLM成形的TaC/316L复合材料。本发明利用了SLM和短时高能球磨技术,随着TaC的加入晶粒被细化,不仅提高了316L的屈服强度、抗拉强度和硬度,而且使TaC/316L复合材料依然保持良好的延展性,可用来解决其他增强相颗粒增强316L基体强度的同时而塑性急剧下降等问题。
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公开(公告)号:CN113855847B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202111119399.1
申请日:2021-09-24
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明公开了一种具有取向排列微结构的抗菌缝合线及其制备方法。本发明所述抗菌缝合线的制备步骤为:首先,将蛋白质粉末加入工作液中,震荡溶解后,静置得到取向排列的蛋白质纳米纤维分散液;然后将氧化石墨烯分散液、抗菌药溶液及取向排列的蛋白质纳米纤维分散液混合搅拌,得到混合液;最后将混合液装入注射器,通过蠕动泵注入凝固浴中得到缝合线初产物;最后将缝合线初产物在凝固浴中浸泡后,洗涤,烘干,得到取向排列微结构的抗菌缝合线。本发明所制备的抗菌缝合线具有优良的力学性能,对革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌均展现出明显的抗菌性能,并能有效促进细胞迁移,具有良好的生物相容性和可降解性。
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公开(公告)号:CN113855847A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111119399.1
申请日:2021-09-24
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明公开了一种具有取向排列微结构的抗菌缝合线及其制备方法。本发明所述抗菌缝合线的制备步骤为:首先,将蛋白质粉末加入工作液中,震荡溶解后,静置得到取向排列的蛋白质纳米纤维分散液;然后将氧化石墨烯分散液、抗菌药溶液及取向排列的蛋白质纳米纤维分散液混合搅拌,得到混合液;最后将混合液装入注射器,通过蠕动泵注入凝固浴中得到缝合线初产物;最后将缝合线初产物在凝固浴中浸泡后,洗涤,烘干,得到取向排列微结构的抗菌缝合线。本发明所制备的抗菌缝合线具有优良的力学性能,对革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌均展现出明显的抗菌性能,并能有效促进细胞迁移,具有良好的生物相容性和可降解性。
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公开(公告)号:CN113201168A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110515379.X
申请日:2021-05-12
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: C08J9/28 , C08L79/04 , C08L49/00 , C08L77/10 , C08K3/04 , C01B32/05 , C01B32/194 , C01B32/198
Abstract: 本发明公开了一种芳纶/石墨烯/导电高分子气凝胶复合压力传感材料的制备方法,所述制备方法包括:(1)芳纶溶液制备;(2)芳纶/石墨烯/导电高分子单体溶液制备;(3)芳纶/石墨烯/导电高分子水凝胶制备;(4)芳纶/石墨烯/导电高分子气凝胶初产物制备;(5)芳纶/石墨烯/导电高分子气凝胶复合压力传感材料制备。本发明所制备的芳纶/石墨烯/导电高分子气凝胶复合压力传感材料导电性高、柔韧性好,并同时具有高压缩形变性能和高抗疲劳性能。
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公开(公告)号:CN112159536A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011110250.2
申请日:2020-10-16
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: C08J3/075 , C08J7/16 , C08L33/02 , C08L79/02 , C08L79/04 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K3/04 , C08G73/02 , C08G73/06
Abstract: 本发明属于微纳材料制备领域,具体涉及一种高导电性聚丙烯酸复合水凝胶的制备方法。所述制备方法包括:1)用石墨烯作为交联剂,结合传统交联剂,交联并聚合丙烯酸得到聚丙烯酸/石墨烯水凝胶;2)在聚丙烯酸/石墨烯水凝胶的表面和内部原位聚合导电高分子,得到兼具有电子导电性和离子导电性的聚丙烯酸/石墨烯/导电高分子水凝胶,即聚丙烯酸复合水凝胶。本发明所制备的聚丙烯酸复合水凝胶具有堪比导体的电导率,且制备方法简单,成本低,有望在电子器件、传感器、导电材料等领域广泛应用。
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公开(公告)号:CN111761073A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010656737.4
申请日:2020-07-09
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明涉及一种高SERS活性Au-Ag-氧化石墨烯复合材料的制备方法,属于分析测试技术领域。本发明提供的制备方法是以壳聚糖和抗坏血酸为还原剂,采用原位还原方法,在室温下,将壳聚糖加入HAuCl4溶液中搅拌均匀,再加入AgNO3溶液,得到混合溶液;然后将氧化石墨烯悬浮液加入到上述混合溶液中,并立即加入抗坏血酸,搅拌均匀,离心洗涤后即得到Au-Ag-氧化石墨烯复合材料。该制备方法过程简单、成本低廉,制备的Au-Ag-氧化石墨烯复合材料能够作为SERS基底增强分析物的拉曼信号,增强效果优异,其增强因子可达6.72×104。
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公开(公告)号:CN110052574B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201910409379.4
申请日:2019-05-17
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: B22C3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯技术的铸造涂料及其制备方法,包括以下步骤:(1)预处理流变助剂;(2)预处理悬浮剂;(3)预处理粘接剂;(4)预处理耐火材料;(5)将各原料按照以下质量份数混合:预处理后的耐火填料80~90份、预处理后的流变助剂6~8份、预处理后的悬浮剂2~4份、预处理后的粘接剂10~15份、抑泡剂1~2份、表面活性剂1~2份;(5)将上述原料放入搅拌机中搅拌,取出搅拌后的涂料再置于胶体磨中研磨,得到化学稳定性高、抗金属冲刷性能强、屏蔽性能好、且能够迅速调节铸件凝固温度场的基于石墨烯技术的铸造涂料。
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公开(公告)号:CN118127364A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410328199.4
申请日:2024-03-21
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于激光选区熔化成形技术制备石墨烯增强钛合金复合材料的方法。本发明所述方法包括:将石墨烯和钛合金粉末置入球磨机进行球磨;将球磨后的石墨烯和钛合金粉末过筛网,得到石墨烯钛合金复合粉末;将所得的复合粉末置于激光选区熔化成形设备中熔化成形,得到石墨烯增强钛合金复合材料。本发明所述制备石墨烯增强钛合金复合材料方法操作简单,所采用的SLM成形技术由于具有瞬熔即凝的工艺特点,可对成形件起到晶粒细化的作用;另外,本发明所述方法工序少,成本低,不需要经过多的机械加工即可成形出石墨烯增强钛合金复合材料。
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