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公开(公告)号:CN117107273A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311053919.2
申请日:2023-08-21
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 广东粤海水务投资有限公司 , 粤海水资源工程研究中心(广东)有限公司
Abstract: 本发明提供一种锌掺杂硒化钴催化剂的制备方法,属于功能材料领域。锌掺杂硒化钴催化剂的制备方法包括:在氢氧化钾溶液中加入硒粉,搅拌至硒粉溶解后,向上述溶液中加入去离子水、硝酸钴、硝酸锌和乙二胺四乙酸二钠后继续搅拌,将最终获得的溶液置于聚四氟乙烯反应釜中进行水热反应,反应结束后待冷却至室温,然后经洗涤、干燥和研磨得到锌掺杂硒化钴催化剂。本发明提供的锌掺杂硒化钴催化剂的制备方法,制备过程中原料易得、反应条件温和、在较低温度下可以获得锌掺杂硒化钴催化剂,有利于降低生产成本。本发明制备的锌掺杂硒化钴催化剂具有独特的棒状结构,且电催化性能优异,所得电催化剂无毒无害,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116500014A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310508916.7
申请日:2023-05-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于纸色谱和表面增强拉曼散射技术在复杂基质中同时定量检测尿酸和肌酐浓度的方法,它涉及检测方法领域。本发明的目的是要解决现有肌酐,尿酸检测方法易受干扰,需要大型仪器,操作繁琐,难以现场检测,单纯表面增强拉曼散射受限于竞争吸附,在复杂基质中难以准确检测目标物质的问题。一、基于促聚集剂诱导组装技术制备纸色谱‑表面增强拉曼散射衬底;二、使用纸色谱‑表面增强拉曼散射衬底分离并富集复杂溶液中的尿酸和肌酐于比移值为0和0.64位置;三、采用便携式拉曼光谱仪现场检测尿酸、肌酐的表面增强拉曼散射信号并定量分析。本发明对尿液中尿酸和肌酐的检出限分别低至10‑5M和10‑4M,满足实际检测需求。
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公开(公告)号:CN109786661A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910031460.3
申请日:2019-01-14
Applicant: 天能电池集团有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 浙江天能能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种填涂导电剂的锂电池极片及其制备方法和包含该极片的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。所述填涂导电剂的锂电池极片,包括具有若干贯穿极片上下表面的冲孔的锂电池极片,以及填涂于所述冲孔内的导电剂浆料。本发明通过激光冲孔的方式,在正常生产的锂电池极片上冲圆孔或椭圆形针孔,然后填涂导电剂的方式,与极片集流片形成网状导电结构,等同于大幅度缩短外层极片到集流体的距离,改善正极材料和极片集流体间的接触内阻,制得导电性优异的锂电池极片。该极片用于制备高功率动力锂电池,从锂电池倍率放电数据分析,锂电池的持续放电倍率可以提升3~5倍,持续放电倍率提升3倍对电池的循环寿命无影响。
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公开(公告)号:CN118388626A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410680812.9
申请日:2024-05-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07K14/485 , C07K1/14 , C07K1/16 , A61K38/18 , A61P9/10 , A61P25/16 , A61P25/00 , A61P25/28 , A61P31/18 , A61P37/02 , A61P21/00 , A61P31/12
Abstract: 本发明公开了一种短肽及其在调节过度激活小胶质细胞功能中的应用,所述短肽的氨基酸序列如序列表SEQ ID No.1所示。本发明的短肽为乳源中的有效成分,为纯天然提取物,可作为食品、保健品或药物,用药较安全,无毒副作用。本发明的短肽可调节小胶质细胞过度激活引起的各种功能失调,保证其正常的吞噬细胞的功能,但可减少细胞炎症反应,从而减少神经炎性,改善过度激活的小胶质细胞功能,预防和/或治疗小胶质细胞过度激活介导的疾病,例如:脑卒中、帕金森病、脑外伤、多发性硬化、肌萎缩性脊髓侧索硬化症、艾滋病相关痴呆和疯牛病。
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公开(公告)号:CN116500014B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202310508916.7
申请日:2023-05-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于纸色谱和表面增强拉曼散射技术在复杂基质中同时定量检测尿酸和肌酐浓度的方法,它涉及检测方法领域。本发明的目的是要解决现有肌酐,尿酸检测方法易受干扰,需要大型仪器,操作繁琐,难以现场检测,单纯表面增强拉曼散射受限于竞争吸附,在复杂基质中难以准确检测目标物质的问题。一、基于促聚集剂诱导组装技术制备纸色谱‑表面增强拉曼散射衬底;二、使用纸色谱‑表面增强拉曼散射衬底分离并富集复杂溶液中的尿酸和肌酐于比移值为0和0.64位置;三、采用便携式拉曼光谱仪现场检测尿酸、肌酐的表面增强拉曼散射信号并定量分析。本发明对尿液中尿酸和肌酐的检出限分别低至10‑5M和10‑4M,满足实际检测需求。
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公开(公告)号:CN108479400A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810339928.0
申请日:2018-04-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种二氧化硅/聚偏氟乙烯基-聚酰胺反渗透膜的制备方法,属于反渗透膜制备技术领域。所述方法如下:添加聚偏氟乙烯、致孔剂、二氧化硅于溶剂中,搅拌混匀得铸膜液;将铸膜液涂于玻璃板上,浸入凝胶浴溶液中,基膜脱落,浸泡后晾干,得到二氧化硅/聚偏氟乙烯基膜;配置芳香族多元胺类化合物的水溶液和芳香族酰氯的正己烷溶液,将基膜浸入水溶液中后取出,除去多余溶液后,在膜表面倒入正己烷溶液反应后真空干燥,即得到二氧化硅/聚偏氟乙烯基-聚酰胺反渗透膜。本发明制备过程中使用的为疏水纳米二氧化硅,其在聚偏氟乙烯的有机溶液中具有更优秀的分散效果,具有低阻力、高水通量、强抗氧化性能。
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公开(公告)号:CN103727528B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201410012346.3
申请日:2014-01-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 串联复合的煤气化与燃烧流化床-煤粉炉,它涉及一种流化床-煤粉炉,以解决现有煤粉炉的燃料粒径和燃烧活性不同时,两种燃料不能同时燃烧,低负荷稳燃困难,特定煤粉炉对煤种适应性差,磨煤机电耗较高的问题。本发明包括煤粉悬浮燃烧室、水冷壁、燃烧流化床、气化流化床、溢流管,燃烧流化床和气化流化床位于煤粉悬浮燃烧室内冷灰斗下侧,气化流化床与炉膛由水冷壁完全隔开,气化流化床与燃烧流化床通过溢流管相互连通,燃烧流化床与炉膛之间由叉排管束隔开,形成气化流化床、燃烧流化床和煤粉悬浮燃烧室三者串联。本发明用于燃煤锅炉的高效燃烧。
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公开(公告)号:CN103727528A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201410012346.3
申请日:2014-01-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 串联复合的煤气化与燃烧流化床-煤粉炉,它涉及一种流化床-煤粉炉,以解决现有煤粉炉的燃料粒径和燃烧活性不同时,两种燃料不能同时燃烧,低负荷稳燃困难,特定煤粉炉对煤种适应性差,磨煤机电耗较高的问题。本发明包括煤粉悬浮燃烧室、水冷壁、燃烧流化床、气化流化床、溢流管,燃烧流化床和气化流化床位于煤粉悬浮燃烧室内冷灰斗下侧,气化流化床与炉膛由水冷壁完全隔开,气化流化床与燃烧流化床通过溢流管相互连通,燃烧流化床与炉膛之间由叉排管束隔开,形成气化流化床、燃烧流化床和煤粉悬浮燃烧室三者串联。本发明用于燃煤锅炉的高效燃烧。
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公开(公告)号:CN118633748A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410680799.7
申请日:2024-05-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种包含乳源MFG‑E8的产品及其在改善衰老、学习和/或记忆障碍中的应用,乳源MFG‑E8的制备方法如下:步骤(1)新鲜乳源经过离心分离得到稀奶油;步骤(2)以稀奶油为原料,提取乳脂肪球膜蛋白后采用DEAE‑52柱色谱分离乳脂肪球膜蛋白;步骤(3)采用LC‑MS/MS方法分离纯化MFG‑E8。本发明发现乳源MFG‑E8对衰老以及伴随的学习、记忆障碍具有较好的保护作用,可改善精神状态、增强活动、增加睡眠等抗衰老作用,提高学习、记忆能力,增加神经元以及尼氏体数量、PI3K/AKT/mTOR/PDK1信号通路mRNA和蛋白水平。
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公开(公告)号:CN109786661B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910031460.3
申请日:2019-01-14
Applicant: 天能电池集团股份有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 天能帅福得能源股份有限公司
IPC: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种填涂导电剂的锂电池极片及其制备方法和包含该极片的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。所述填涂导电剂的锂电池极片,包括具有若干贯穿极片上下表面的冲孔的锂电池极片,以及填涂于所述冲孔内的导电剂浆料。本发明通过激光冲孔的方式,在正常生产的锂电池极片上冲圆孔或椭圆形针孔,然后填涂导电剂的方式,与极片集流片形成网状导电结构,等同于大幅度缩短外层极片到集流体的距离,改善正极材料和极片集流体间的接触内阻,制得导电性优异的锂电池极片。该极片用于制备高功率动力锂电池,从锂电池倍率放电数据分析,锂电池的持续放电倍率可以提升3~5倍,持续放电倍率提升3倍对电池的循环寿命无影响。
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