一种梯度对称结构的平板超滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114950157A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210404595.1

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种梯度对称结构的平板超滤膜及其制备方法,其特征在于,通过制备多孔浆料Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ经过反复流延涂布制成三层多孔生胚Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ,制备超滤分离层浆料Ⅰ,单独流延得到超滤功能层生胚Ⅰ,按照正向朝上的三层多孔生胚Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ/超滤功能层生胚Ⅰ/反向朝上的三层多孔生胚Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ依次层叠并结烧得到梯度对称结构的平板超滤膜包括孔径为0.01μm–0.5μm、厚度为50±0.5μm的超滤功能层和孔径大于0.5μm,厚度为500μm‑1000μm的支撑层。本发明增强了机械强度,大大提高了膜的使用寿命;多孔层层间过度良好,孔隙呈梯度变化,避免了分层、开裂;在强酸强碱下长期性能稳定;超滤功能层薄,分离性能好;减小了超滤膜在使用时的负担,增加了超滤膜的使用期限。

    一种具有优异倍率性能的全固态锂电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN114784361A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210392653.3

    申请日:2022-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种具有优异倍率性能的全固态锂电池及其制备方法,所述电池结构是指正极层与梯度结构电解质膜一体化的电池结构,所述制备方法是通过涂覆的方式对正极和电解质界面进行处理,先将电解质浆料CPE‑1直接涂覆于正极层上,进行干燥处理,待完全固化,将电解质浆料CPE‑2直接涂覆于固化的CPE‑1膜上,进行干燥处理,待完全固化,制得正极与梯度结构电解质一体化的电解质膜,切片,最后与负极一起封装于电池壳中,制得全固态锂电池。本发明提供的方法保证了固态电解质对正极层的浸润和粘附力,有效降低界面阻抗,且制得的梯度结构电解质膜具有足够的机械强度,从而提高电池的高倍率充放电性能和循环稳定性。

    一种黑磷烯-MXene复合膜制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114733372A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210377184.8

    申请日:2022-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种黑磷烯‑MXene复合膜制备方法及其应用,包括以下步骤:电化学剥离得到黑磷并与溶液混合,超声,离心洗涤,冷冻干燥,得黑磷烯粉末;将三维层状的Ti3AlC2粉末加入到锂盐与酸溶液混合液中,搅拌均匀,离心洗涤,冷冻干燥,得MXene粉末;黑磷烯粉末、MXene粉末加入到棕色试剂瓶,超声混合,通过纳米自组装技术堆积到基底上,干燥,得黑磷烯‑MXene复合膜;将黑磷烯‑MXene复合膜放入气体分离装置中,然后在进料侧通入待分离的混合气体并在渗透侧通入吹扫气,进行检测。本发明的黑磷烯‑MXene复合膜具有良好的稳定性、较高的H2透量、高的气体选择性,分离所得氢气纯度更高;不需基底,制备过程简单,能耗低,在实际应用中能极大的节约成本。

    一种SRC蛋白或其编码基因的下调剂在制备治疗三阴性乳腺癌药物中的应用

    公开(公告)号:CN116271048A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310377464.3

    申请日:2023-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种SRC蛋白或其编码基因的下调剂在制备治疗三阴性乳腺癌药物中的应用,属于生物医药技术领域。本发明公开了毛兰素显著抑制了MDA‑MB‑231和4T1两种TNBC细胞的增殖,且具有时间和浓度的依赖性,同时在小鼠移植瘤实验中,也发现毛兰素可以显著抑制MDA‑MB‑231和4T1两种TNBC细胞的小鼠移植瘤的生长。可知毛兰素可以在体内外水平上发挥较好的抗TNBC增殖的活性。进一步试验证明毛兰素能够通过下调SRC,降低胆固醇含量,进而抑制TNBC的增殖。本发明创造性地发现了毛兰素在TNBC进展的作用,解析了潜在药物靶点和下游效应途径,为TNBC的靶向治疗提供理论依据。

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