一种基于碳纳米管/导电聚合物的神经元探针及其制备方法

    公开(公告)号:CN103767699B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410031688.X

    申请日:2014-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于碳纳米管/导电聚合物的神经元探针及其制备方法,通过电泳沉积和电化学脉冲聚合的方法,制备出表面修饰三维多孔网络结构碳纳米管/导电聚合物复合物的神经元探针。首先采用多价金属离子转换CNT表面电负性,随后采用电泳法在基底电极表面沉积CNT涂层,制备孔径可控的CNT三维网络;再采用电化学脉冲聚合法在CNT束表面同轴包覆CP,形成具有三维多孔纳米结构的复合涂层。本发明的神经元探针表面具有三维纳米级的多孔网络结构,具有高导电性、优良的电化学性能和良好的细胞相容性,且探针表面的复合修饰层与基材之间粘附力增强,可以满足神经修补元件对电极材料纳米功能化的需要。

    一种壳聚糖-花青素/羧基化氧化石墨烯薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN119660152A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411655556.4

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖‑花青素/羧基化氧化石墨烯薄膜及其制备方法。本发明以载玻片作为基板,将带相反电荷的壳聚糖与羧基化氧化石墨烯交替组装于基板上,并将薄膜干燥,得到不同双层数的层层自组装薄膜。经过改性后的薄膜紫外线阻挡能力大大提高,同时保持了良好的透明度,机械性能和阻水性能增强,并且拥有良好的抗氧化性能。本发明首次选取羧基化氧化石墨烯单独作为组装材料,且具有条件温和,工艺简单,改性过程不引入其他杂质和不产生其他副产物等诸多优点。

    一种基于碳纳米管/导电聚合物的神经元探针及其制备方法

    公开(公告)号:CN103767699A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410031688.X

    申请日:2014-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于碳纳米管/导电聚合物的神经元探针及其制备方法,通过电泳沉积和电化学脉冲聚合的方法,制备出表面修饰三维多孔网络结构碳纳米管/导电聚合物复合物的神经元探针。首先采用多价金属离子转换CNT表面电负性,随后采用电泳法在基底电极表面沉积CNT涂层,制备孔径可控的CNT三维网络;再采用电化学脉冲聚合法在CNT束表面同轴包覆CP,形成具有三维多孔纳米结构的复合涂层。本发明的神经元探针表面具有三维纳米级的多孔网络结构,具有高导电性、优良的电化学性能和良好的细胞相容性,且探针表面的复合修饰层与基材之间粘附力增强,可以满足神经修补元件对电极材料纳米功能化的需要。

    含超细氧化物聚甲醛工程塑料的制备方法

    公开(公告)号:CN1793221A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:CN200510095640.6

    申请日:2005-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种含超细氧化物聚甲醛工程塑料的制备方法。它包括以下步骤:第一步,将超细氧化物进行预处理,将接枝化合物、接枝助剂和分散介质混合进行预处理制成改性液;第二步,将预处理后的超细氧化物和改性液混合后进行超声振荡;第三步,将第二步的分散体系升温、分水、回流,进行接枝改性反应制成改性混合液;第四步,对改性混合液进行离心、洗涤、干燥后得到改性超细氧化物;第五步,将改性超细氧化物和聚甲醛粒料干燥,然后在高速混合机中混合均匀,双螺杆挤出造粒得到含超细氧化物聚甲醛工程塑料。本发明的显著优点为:具有良好的相容性,分散稳定性好;制备的工程塑料超细复合材料有较高的力学性能、热学性能、摩擦性能。

    含超细氧化物热塑性聚酯工程塑料的制备方法

    公开(公告)号:CN1775852A

    公开(公告)日:2006-05-24

    申请号:CN200510095638.9

    申请日:2005-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种含超细氧化物热塑性聚酯工程塑料的制备方法。它包括以下步骤:第一步,将超细氧化物进行预处理,将接枝化合物、接枝助剂和分散介质混合进行预处理制成改性液;第二步,将预处理后的超细氧化物和改性液混合后进行超声振荡;第三步,将第二步的分散体系升温、分水、回流,进行接枝改性反应制成改性混合液;第四步,对改性混合液进行离心、洗涤、干燥后得到改性超细氧化物;第五步,将改性超细氧化物和热塑性聚酯粒料干燥,然后在高速混合机中混合均匀,双螺杆挤出造粒得到含超细氧化物热塑性聚酯工程塑料。本发明的显著优点为:具有良好的相容性,分散稳定性好;制备的工程塑料超细复合材料有较高的力学性能、热学性能、摩擦性能。

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