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公开(公告)号:CN111978701B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202010900200.8
申请日:2020-08-31
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: C08L69/00 , C08L67/02 , C08L23/08 , C08K5/526 , C08K5/134 , C08K5/103 , C08K7/00 , C08K3/14 , C08K13/04 , C08J3/22
Abstract: 本发明公开了一种导电聚酯复合材料,所述导电聚酯材料包括以下重量份数的组分:聚碳酸酯65~85份;聚萘酸酯5~15份;增韧剂5~10份;Mxene1~10份;酯交换抑制剂0.1~0.5份;抗氧化剂0.1~0.5份;润滑剂0~0.5份。上述导电聚酯复合材料,采用聚碳酸酯、聚萘酸酯为主要原料,其中聚萘酸酯具有相对较高的玻璃化温度和融融温度,能够提高复合材料的耐高温性能,且添加了具有高导电、高比表面积、高耐热的二维材料Mxene作为导电剂,其添加量少,在赋予复合材料优良的导电和耐高温性能的同时不影响复合材料的机械性能,可广泛应用于电子电器中。
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公开(公告)号:CN104530102B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201410747128.4
申请日:2014-12-08
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: C07F5/02 , C07D271/12 , C07D311/16 , C07D221/14 , C07D209/86 , G01N15/14 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种检测生物体内硫离子的荧光铜配合物及其应用,能够实现对生物体内硫离子的定量检测。荧光铜配合物的通式如下:检测生物体内硫离子的荧光铜配合物的应用包括:荧光铜配合物的体外细胞毒性测试;荧光铜配合物检测活体细胞内硫离子。检测活体细胞内硫离子包括:荧光铜配合物共聚焦荧光显微成像法检测活体细胞内硫离子;荧光铜配合物流式细胞术定量检测活体细胞内硫离子。本发明提供的铜荧光配合物具有较好的光稳定性,较高的荧光量子产率,较强的硫离子选择性,可以有效避免水体系以及复杂的生物体系内竞争物种的干扰。此外,该类铜配合物还具有较好的细胞通透性和较低的毒副作用。
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公开(公告)号:CN104530102A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410747128.4
申请日:2014-12-08
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: C07F5/02 , C07D271/12 , C07D311/16 , C07D221/14 , C07D209/86 , G01N15/14 , G01N21/64
CPC classification number: C07D271/12 , C07D209/86 , C07D221/14 , C07D311/16 , C07F5/022 , C09K11/06 , C09K2211/188 , G01N15/14 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种检测生物体内硫离子的荧光铜配合物及其应用,能够实现对生物体内硫离子的定量检测。荧光铜配合物的通式如下:检测生物体内硫离子的荧光铜配合物的应用包括:荧光铜配合物的体外细胞毒性测试;荧光铜配合物检测活体细胞内硫离子。检测活体细胞内硫离子包括:荧光铜配合物共聚焦荧光显微成像法检测活体细胞内硫离子;荧光铜配合物流式细胞术定量检测活体细胞内硫离子。本发明提供的铜荧光配合物具有较好的光稳定性,较高的荧光量子产率,较强的硫离子选择性,可以有效避免水体系以及复杂的生物体系内竞争物种的干扰。此外,该类铜配合物还具有较好的细胞通透性和较低的毒副作用。
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公开(公告)号:CN118236989A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410630604.8
申请日:2024-05-21
Applicant: 辽宁科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于有机胺废水处理的污染物捕获剂及其制备方法,所述捕获剂包括聚合物‑多孔材料复合结构,其中所述捕获剂包括聚合物‑多孔复合材料,其中所述聚合物与多孔材料通过化学键相连接。本发明设计废水处理技术领域,该用于有机胺废水处理的污染物捕获剂及其制备方法,针对高浓度的有机胺,尤其是分子筛及其复合材料生产废水,本发明公开了一种用于有机胺废水处理的污染物捕获剂。有机胺废水通过与本发明公开的污染物捕获剂相接触能够满足达标排放的要求,解决了有机胺废水处理难度大、污染严重、治理费用高等诸多问题。
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公开(公告)号:CN101834015B
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201010135926.3
申请日:2010-03-31
Applicant: 鞍山华辉光电子材料科技有限公司 , 辽宁科技大学
Abstract: 本发明涉及一种聚酰亚胺衬底柔性透明导电膜及其制备方法。本发明以1,2,3,4-环丁烷四羧酸二酐和含氟苯醚型芳香族二胺化合物作为合成聚酰亚胺的单体,经低温溶液缩聚反应和热酰亚胺化处理得到无色透明的聚酰亚胺膜,然后将聚酰亚胺膜经过清洗、刻蚀的表面处理,利用磁控溅射技术于室温条件下在其表面沉积一层纳米铟锡氧化物膜,从而得到聚酰亚胺衬底柔性透明导电膜。该导电膜除具有较高的使用温度外,450nm处的光透过率在88~95%,表面电阻率在3.0×10-4Ω.cm左右。
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公开(公告)号:CN102093558A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN200910261404.5
申请日:2009-12-14
Applicant: 辽宁科技大学
Abstract: 本发明涉及一种可用作柔性透明导电膜衬底的聚酰亚胺膜材料及其制备方法,所述聚酰亚胺由脂环二酐与含氟苯醚型芳香族二胺经低温溶液缩聚反应和热酰亚胺化处理而制得。该聚酰亚胺膜材料的玻璃化转变温度在250~300℃,薄膜颜色很浅,紫外截止波长在280~330nm,可见光区域(400~700nm)具有良好的透明性,450nm处的光透过率超过90%,且加工性能良好,因此可用作柔性透明导电膜的衬底材料。
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公开(公告)号:CN101831175A
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN201010141110.1
申请日:2010-04-01
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: C08L79/08 , C08K9/00 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K3/34 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08K3/28 , C08K3/24 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08G73/10 , C08J5/18
Abstract: 本发明涉及一种无色透明的聚酰亚胺纳米复合材料膜及其制备方法,所述的聚酰亚胺纳米复合材料膜是以脂环二酐和含氟二胺为单体,利用纳米复合技术与一定量的无机纳米粒子相复合,并经过梯度升温的热酰亚胺化方法制备得到。通过控制纳米粒子的添加量在0.01~5.00wt%,得到了耐热性良好,且无色透明的聚酰亚胺纳米复合材料膜。该膜的玻璃化转变温度超过250℃,450nm处的光透过率超过90%,紫外截止波长在300nm左右,可用作光电器件衬底材料、半导体材料和光波导材料等。
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公开(公告)号:CN120040492A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202311590948.2
申请日:2023-11-27
Applicant: 辽宁科技大学
Abstract: 本发明涉及有机化学领域,特别是涉及一种多酸催化氧化硅烷合成硅醇的方法。本发明以氢硅烷为原料,以多金属氧酸盐作为催化剂,在氧化剂存在下,能够将氢硅烷催化氧化为硅醇。本发明提供的合成方法操作简单,条件温和,是一种具有原子经济性、环境友好性的硅醇类化合物的合成方法,由于合成硅醇类化合物选择性高,且催化剂具有绿色、高效以及易于回收利用等特点,因此具有推广利用的价值。
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公开(公告)号:CN118908372A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411112033.5
申请日:2024-08-14
Applicant: 辽宁科技大学 , 鞍山鞍钢氧化铁粉有限公司
IPC: C02F1/48 , C02F1/66 , C01G49/06 , C02F101/10 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种环保的电磁提纯系统,涉及电磁提纯系统技术领域。本发明包括:废液池、分离提纯装置,所述废液池和所述分离提纯装置之间相连,所述分离提纯装置包括调配箱,所述调配箱的内壁的下方连接连通有收集装置和洛伦兹力产生装置。本发明通过引入紊流效应与霍尔效应的协同工作机制,霍尔效应被用来精确地操控电磁场使得带电的胶体粒子聚集到流体器壁附近,再利用紊流效应使得胶体粒子富集、沉淀,从而更有效地去除溶液中的二氧化硅胶体粒子。这两种效应的结合显著提升了最终产品Fe2O3的纯度,达到了制造软磁铁氧体材料的高标准。
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公开(公告)号:CN112010727A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010898068.1
申请日:2020-08-31
Applicant: 辽宁科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于制备2,6-二甲基萘的装置及方法,制备2,6-二甲基萘的装置包括依次连通的进料管、异构化反应器、精馏塔以及结晶釜;进料管用于原料的进料;异构化反应器内加有催化剂,催化剂负载在催化剂载体上。上述用于制备2,6-二甲基萘的装置及方法,将2,6-二甲基萘含量较低的中质洗油经异构化处理从而提高2,6-二甲基萘含量,然后经过精馏进行精馏提纯,再经过结晶处理,不仅能够提高2,6-二甲基萘的收率,而且能够显著提高2,6-二甲基萘产品纯度,使纯度达到95%以上从;此外,装置结构简单,无需采用价格较高的络合剂,并且操作简单,易于进行工业应用,能够显著降低2,6-二甲基萘的制备成本。
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