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公开(公告)号:CN110082523A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910293164.0
申请日:2019-04-12
申请人: 西安交通大学苏州研究院
IPC分类号: G01N33/532
摘要: 本发明涉及一种量子点-肌红蛋白抗体免疫复合物的制备方法,使量子点与1-乙基-3-(3-二甲基胺丙基)碳化二亚胺盐酸盐和N-羟基琥珀酰亚胺或其硫代物反应,控制量子点、1-乙基-3-(3-二甲基胺丙基)碳化二亚胺盐酸盐、N-羟基琥珀酰亚胺或其硫代物的投料摩尔比为1:4000~10000:5000~10000;调整反应液的pH为6~7;向反应液中加入肌红蛋白抗体,控制量子点和肌红蛋白抗体的投料摩尔比为1:30~70。本发明偶联效果好,制备方法简单,成本低廉。本发明制得的试纸条的标准曲线好,相关系数大于0.97,检测灵敏度高,能够实现肌红蛋白抗原的准确定量检测。
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公开(公告)号:CN106372350B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610817461.7
申请日:2016-09-12
申请人: 西安交通大学 , 西安交通大学苏州研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 评估二维聚光器对聚光光伏系统电性能影响的计算方法,针对采用二维聚光器的太阳能聚光光伏系统,沿着聚光太阳能流在晶体硅光伏电池不均匀分布的方向进行离散,形成多个离散单元,根据多晶硅光伏电池的等效电路,形成多个离散单元并联的二维多二极管计算模型,将离散的二维聚光太阳能流转换为短路电流并对应设置到二维多二极管计算模型的离散单元恒流源中去,然后采用迭代法或Multisim软件建立图形化程序计算出二维聚光光伏光热系统输出电能,从而实现评估二维聚光器聚光均匀度对聚光光伏系统的影响。
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公开(公告)号:CN109019567A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811124325.5
申请日:2018-09-26
申请人: 西安交通大学苏州研究院
IPC分类号: C01B32/184 , H01G11/32 , H01G11/26 , H01G11/86
CPC分类号: C01B32/184 , C01B2204/20 , C01B2204/22 , C01B2204/32 , H01G11/26 , H01G11/32 , H01G11/86
摘要: 本发明公开了一种高体积比容量的稻壳基类石墨烯多孔碳材料的制备方法,包括如下的步骤:(1)按照镍元素与稻壳的质量比为0.03~0.06:1的比例,将稻壳浸泡于镍盐溶液中,搅拌,干燥后得到稻壳‑镍盐混合物;(2)将稻壳‑镍盐混合物于700℃下碳化,得到RHNi‑700;接着使用酸液浸泡去除RHNi‑700中的镍盐颗粒,清洗,干燥后,得到RHNi‑700A;(3)按照1:3~5的质量比将RHNi‑700A与碱溶于水中,混合均匀后干燥;接着在惰性气体氛围下,将干燥后的混合物升温活化,即得到所述稻壳基类石墨烯多孔碳材料。本发明的制备方法,工艺简单、原料来源广、成本低,得到的类石墨烯多孔碳材料具有大的体积比容量和比电容。
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公开(公告)号:CN108918882A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810472404.9
申请日:2018-05-17
申请人: 西安交通大学苏州研究院
IPC分类号: G01N33/68
摘要: 本发明公开了一种基于量子点的超敏C反应蛋白免疫层析试纸条的制备方法,包括:1)使羧基修饰的量子点与激活剂反应,生成活化量子点;2)然后使制备的活化量子点与第一抗体反应,制成量子点-抗体荧光探针;3)使用处理液分别处理样品垫和结合垫,将制备的量子点-抗体荧光探针涂覆于处理后的结合垫上表面;4)分别采用第二抗体和第三抗体在硝酸纤维素膜上包被检测线和质控线,使用封闭液封闭包被后的硝酸纤维素膜;5)将处理后的样品垫、结合垫,以及处理后的硝酸纤维素膜、吸水垫和载体依次层叠,即可;本发明的制备方法,其成本低廉,制备的免疫层析试纸条具有极高的灵敏度,能够实现全浓度超敏C反应蛋白的免疫层析定量检测。
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公开(公告)号:CN108807955A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810996806.9
申请日:2018-08-29
申请人: 西安交通大学苏州研究院
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC分类号: H01M4/362 , B82Y30/00 , H01M4/386 , H01M4/583 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种SiNPs@CA@GO复合材料及其制备方法与应用,属于锂电池技术领域。本发明中将硅纳米颗粒表面首先进行柠檬酸的包覆,形成CA@SiNPs,再与氧化石墨烯(GO)进行复合,形成化学键连接的SiNPs@CA@GO复合电极,容量维持在约1500mAh·g‑1。本发明SiNPs@CA@GO中CA可以起到SiNPs表面包覆层的作用,有效阻隔SiNPs与电解液相互接触,从而使硅负极循环稳定性得到提升。本发明制作工艺简单,容易制备,环境友好,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN108519366A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810316837.5
申请日:2018-04-10
申请人: 西安交通大学苏州研究院
IPC分类号: G01N21/65
摘要: 本发明涉及一种利用基于石墨烯的复合衬底检测肽的方法,基于石墨烯的复合衬底包括基底、位于基底表面的金属纳米阵列结构以及位于金属纳米阵列结构表面的石墨烯,包括以下步骤:将肽的背景溶液与金属纳米阵列结构表面的石墨烯接触,然后挥发掉背景溶液中的水;对上述处理过的复合衬底进行拉曼光谱检测,根据拉曼光谱谱图对所述肽进行定性或半定量检测。本发明方法快速简捷、成本低、特异性和灵敏度高,无需结合标记物。
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公开(公告)号:CN106186060B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201610570744.6
申请日:2016-07-19
申请人: 西安交通大学 , 西安交通大学苏州研究院
IPC分类号: C01G23/08 , C01G23/053 , B82Y40/00
摘要: 本发明提供一种直径小于100nm超细中空二氧化钛纳米球的制备方法,提供纳米碳球颗粒作为模板;分别将不同粒径的纳米碳球颗粒(CSs)模板均匀地分散在有机溶剂中,形成碳球溶胶体系,随后分别逐滴加入经有机溶剂稀释的钛酸四正丁酯溶液,反应获得壁厚及粒径可控的纳米CSs@TiO2溶胶;离心处理上述CSs@TiO2溶胶,将所得固形物烘干并煅烧,最终煅烧所得的残留物即为目标产物;本发明方法实现了球体完整、单分散性好、可稳定储存、粒径在100nm以下、壁厚在10nm以内均一可控的二氧化钛中空纳米球的制备;整个制备过程操作简单,可控性强,重复性好,且模板材料来源广泛且价格低廉,生产成本较低且安全环保,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN108039465A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711249261.7
申请日:2017-12-01
申请人: 西安交通大学苏州研究院
摘要: 本发明提供一种复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:将碳纳米管、硅颗粒和水溶性有机物在水中分散均匀,加入海藻酸钠进行交联以形成水凝胶,并将交联后的产物冷冻干燥;将上述产物在保护气氛下在350‑600℃进行碳化,得到了复合电极材料。本发明所制备的复合电极材料的微观结构为三维网格状,硅颗粒及碳纳米管被镶嵌在层片结构中。本发明还提供了上述复合电极材料在备锂离子电池中的应用。本发明以海藻酸钠水凝胶的骨架结构为模板,采用简单、高效的方法制备出导电性良好的复合电极材料,其形貌可调,且具有良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN105864344B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201610284883.2
申请日:2016-04-29
申请人: 西安交通大学 , 西安交通大学苏州研究院
IPC分类号: F16F9/19
摘要: 一种液压互联悬架用阻尼减振器,包括储液缸,储液缸内部设有活塞缸,活塞缸顶端设有顶阀总成,底端设有底阀总成,通过顶阀总成、活塞、底阀总成和活塞缸将阻尼减振器内的空腔划分为上端盖与顶阀总成之间的补液腔;顶阀总成与活塞之间的上腔;活塞与底阀总成之间的下腔;与底阀总成下部连通的活塞缸与储液缸之间的储液腔;上端盖上设有连接油管的上螺纹孔,上螺纹孔与补液腔连通,储液缸上设有连接油管的下螺纹孔,下螺纹孔与储液腔连通,顶阀总成和底阀总成中分别设有节流孔,储液腔中充有预定压力的压缩气体,起蓄能器作用,本发明综合双作用液压缸、节流阀和蓄能器的作用于一体,结构紧凑,便于直接应用于传统悬架结构中。
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公开(公告)号:CN107417262A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710849368.9
申请日:2017-09-20
申请人: 吴江中瑞机电科技有限公司 , 苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司 , 西安交通大学苏州研究院
IPC分类号: C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/632 , C04B35/634 , B33Y10/00 , B33Y70/00
CPC分类号: C04B35/10 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , C04B35/622 , C04B35/632 , C04B35/63404 , C04B2235/3244 , C04B2235/6026 , C04B2235/75
摘要: 本发明公开了一种3D打印技术制备梯度陶瓷的材料及其制备方法,该材料包括陶瓷粉末、光引发剂、预聚物和分散剂,且陶瓷粉末在体系中的质量百分比呈梯度变化,依次增加或减少,各种组分质量百分比之和为100%,本发明还公开了使用该材料制备梯度陶瓷的制备方法:(1)制备浆料:将预聚体、陶瓷粉末、光引发剂、分散剂混合均匀,得到陶瓷粉末质量百分比呈梯度变化的系列浆料;(2)成型:上述系列浆料逐层涂覆,光固化,累积得到坯体;(3)后处理:上述坯体依次经过脱脂和烧结,得到梯度陶瓷产品。本发明材料利用率高,能耗低,本发明方法可以制备任意复杂形状的梯度材料,避免了后续加工。
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