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公开(公告)号:CN118772352A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410741713.7
申请日:2024-06-11
Applicant: 武汉理工大学
IPC: C08F293/00 , A61L27/54
Abstract: 本发明涉及一种活性氧级联响应缓释一氧化氮的供体及基于其的神经修复导管,所述活性氧级联响应缓释一氧化氮的供体,其结构式如下:#imgabs0#其中m=5~30,n=14~238;本发明提供的活性氧级联响应缓释一氧化氮的一氧化氮供体可在活性氧级联响应下释放一氧化氮,清除局部过剩活性氧,并随着活性氧浓度的降低而减少一氧化氮的释放,能够实现一氧化氮的按需释放,大大改善神经再生免疫微环境,促进损伤神经的结构和功能恢复。
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公开(公告)号:CN109880136B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201910145802.4
申请日:2019-02-27
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素/石墨烯纳米片复合膜的制备方法,具体为:制备纳米纤维素分散液、液相剥离法制备石墨烯纳米片、制备纳米纤维素/石墨烯纳米片复合膜。该方法采用液相剥离法制备石墨烯纳米片,方法便捷且这种无超声作用的剥离方法可以得到与原料尺寸相近的天然石墨烯纳米片;将这种石墨烯纳米片与直径为2~30nm、长度为100nm~5μm的纳米纤维素复合,所得到的纳米纤维素/石墨烯复合膜具有较高的电导率和力学强度,对开发环保、低成本的柔性导电材料具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107840979B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201711121803.2
申请日:2017-11-14
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种交联纳米纤维素/六方氮化硼纳米片复合膜的制备方法。所述复合膜由直径为2~20nm、长度为100nm~5μm的纳米纤维素与具有优异介电性能的六方氮化硼纳米片复合,再经多价金属盐溶液浸泡后制得。本发明提供的复合膜具有较低的介电损耗,较高的击穿强度、储能密度和储能效率,另外,复合膜还具有良好的层状结构,并且经交联后热稳定性能也有了显著的提高。该复合膜将在介电储能应用方面具有广阔且极具潜力的应用前景。
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公开(公告)号:CN109880136A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910145802.4
申请日:2019-02-27
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素/石墨烯纳米片复合膜的制备方法,具体为:制备纳米纤维素分散液、液相剥离法制备石墨烯纳米片、制备纳米纤维素/石墨烯纳米片复合膜。该方法采用液相剥离法制备石墨烯纳米片,方法便捷且这种无超声作用的剥离方法可以得到与原料尺寸相近的天然石墨烯纳米片;将这种石墨烯纳米片与直径为2~30nm、长度为100nm~5μm的纳米纤维素复合,所得到的纳米纤维素/石墨烯复合膜具有较高的电导率和力学强度,对开发环保、低成本的柔性导电材料具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108395578A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810062657.9
申请日:2018-01-23
Applicant: 武汉理工大学
CPC classification number: C08J5/18 , C08J2301/02 , C08K3/042
Abstract: 本发明公开了一种纤维素纳米纤维/氧化石墨烯复合膜的制备方法。制备纤维素纳米纤维分散液:Hummers法制备氧化石墨烯,然后加入去离子水中进行分散得到氧化石墨烯分散液,即GO分散液;将所得纤维素纳米纤维分散液与所得氧化石墨烯分散液混合,然后将混合分散液进行搅拌、超声,经流延成膜和烘干制得纤维素纳米纤维/氧化石墨烯复合膜。TEMPO氧化法处理的纤维素纳米纤维与Hummers法制取的氧化石墨烯复合,OCNF通过层间氢键、共价键等作用插入到氧化石墨片层间,使得所得复合材料具有层状结构且制备出的不同质量比的OCNF/GO复合膜具有较好的力学性能,并在GO含量为10%时,复合膜的拉伸性能达最大值。
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公开(公告)号:CN113035578A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110236772.5
申请日:2021-03-03
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,涉及一种石墨烯/碳气凝胶复合材料及制备方法,首先将纤维素等生物质高分子与石墨烯复合,之后通过交联得到石墨烯/生物质高分子气凝胶,再通过高温炭化最终得到石墨烯/碳纳米纤维气凝胶复合材料。该复合材料不仅拥有丰富的三维孔洞结构,而且碳纳米纤维可以有效阻止石墨烯片层之间的堆叠作用,使得材料具有较大的比表面积,拥有优越的比电容以及循环稳定性能,展现了超级电容器良好的可逆充放电特性,因此在超级电容器电极材料方面有着较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107840979A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711121803.2
申请日:2017-11-14
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种交联纳米纤维素/六方氮化硼纳米片复合膜的制备方法。所述复合膜由直径为2~20nm、长度为100nm~5μm的纳米纤维素与具有优异介电性能的六方氮化硼纳米片复合,再经多价金属盐溶液浸泡后制得。本发明提供的复合膜具有较低的介电损耗,较高的击穿强度、储能密度和储能效率,另外,复合膜还具有良好的层状结构,并且经交联后热稳定性能也有了显著的提高。该复合膜将在介电储能应用方面具有广阔且极具潜力的应用前景。
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