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公开(公告)号:CN106432066A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610822370.2
申请日:2016-09-14
Applicant: 华中科技大学
IPC: C07D213/69 , B01J27/24 , B01J35/02 , C08G73/02
CPC classification number: C07D213/69 , B01J27/24 , B01J35/0033 , B01J35/02 , B01J35/023 , C08G73/02
Abstract: 本发明公开了一种基于多巴胺的仿生分子、及其合成与应用,其中该基于多巴胺的仿生分子具有如下式(M1)的结构式,该基于多巴胺的仿生分子即6-(2-乙氨基)-3-羟基-2(1氢)-吡啶酮氢溴酸盐分子。本发明通过对关键基于多巴胺的仿生分子的分子结构、及其制备方式、以及应用及其应用方式进行改进,提供了一种新型的基于多巴胺材料的仿生分子,并扩展了基于多巴胺材料的仿生材料的应用领域,该基于多巴胺材料的仿生分子及其聚合物、衍生材料等能够用于能源、材料科学等领域,尤其适用于作为碳源在电催化中的应用。
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公开(公告)号:CN104549242B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410803012.8
申请日:2014-12-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米钯-石墨烯三维多孔复合电催化剂的制备方法,包括:将泡沫镍依次采用冰醋酸、丙酮、乙醇和去离子水进行清洗;制备质量浓度为0.5mg/mL~10mg/mL的氧化石墨烯水溶液,然后将泡沫镍直接浸泡到其中静置反应,形成三维多孔结构的泡沫镍-石墨烯产物;将泡沫镍-石墨烯产物直接浸泡在摩尔浓度为0.05mmol/L~1mmol/L的氯钯酸钾水溶液中,反应结束后取出即可生成具备三维多孔结构并且负载有钯纳米粒子的石墨烯复合电催化剂产品。通过本发明,能够仅仅通过简单的二步浸泡操作即可获得负载有钯纳米粒子的三维多孔石墨烯泡沫产物,而且其泡沫产物性能优良、稳定性高,可直接用作乙醇燃料电池的阳极。
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公开(公告)号:CN106139144A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610477308.4
申请日:2016-06-27
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
CPC classification number: A61K41/0052 , A61K9/0009 , A61K9/1611 , A61K31/704 , A61K41/0042 , A61K41/0057 , A61K47/36 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种具有协同抗肿瘤特性的透明质酸修饰的金‑碳纳米球由下法制得:首先制备实心二氧化硅纳米球;将聚多巴胺包裹于二氧化硅模板上,形成聚多巴胺‑二氧化硅纳米复合物;还原氯金酸钾实现对聚多巴胺‑二氧化硅纳米复合物的金点缀。通过在无氧环境下煅烧产物来实现聚多巴胺的碳化。然后溶解除去二氧化硅模板,再与药物在溶剂中搅拌混合,得到负载药物的空心碳纳米球;将多巴胺修饰的透明质酸与负载化疗药物的空心碳纳米球在磷酸盐缓冲液中反应,即得。本发明具有高光热转换效率、高载药量、良好的生物相容性等特点,可靶向性抑制肿瘤细胞,尤其是以光热/光动力学/化学的联合治疗对耐药性肿瘤有优异的杀伤抑制能力。
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公开(公告)号:CN103035916B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201210494621.0
申请日:2012-11-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于制备纳米二氧化锡-石墨烯复合材料的方法,包括:(a)向去离子水中先后加入氧化石墨烯和二氯亚锡并混合搅拌,配料比控制为每100ml去离子水中,氧化石墨烯与二氯亚锡的质量比为57~374mg:10~24mg,由此获得氧化石墨烯-二氧化锡前驱体的混合溶液;(b)将该混合溶液在一定温度下超声反应,超声功率设置为100~300W;(c)对经过超声处理所得到的悬浮液执行抽滤和清洗,由此制得复合材料产品。本发明还公开了相应的复合材料产品及其主要用途。通过本发明,能够有效生产过程中避免对环境的污染,降低生产成本和能耗,并有助于提高反应效率及使得反应过程更为充分,而且所制得的复合材料产品表现出更佳的综合性能。
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公开(公告)号:CN103258656B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310146410.2
申请日:2013-04-25
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种基于泡沫镍的非对称超级电容器电极的制备方法,包括:将泡沫镍进行清洗,然后浸泡到氧化石墨烯水溶液中获得沉积有氧化石墨烯的泡沫镍;以沉积有氧化石墨烯的泡沫镍为前驱体材料,分别采用三电极法来制作非对称超级电容器的正负极,且该正负极分别由石墨烯/碳纳米管/泡沫镍和石墨烯/二氧化锰/泡沫镍复合材料构成。本发明还公开了其他一些基于类似原理的超级电容器电极的制备方法及其相应产品。通过本发明,能够充分发挥复合材料各自的高比电容特征,提高超级电容器的能量密度;此外,可以避免各种组剂的使用,相应以便于操控、低成本、低能耗的方式执行大批量工业化生产。
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公开(公告)号:CN104639908A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510062320.4
申请日:2015-02-05
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种监控球机的控制方法,包括以下步骤:(1)将待监控空间进行垂直分区和水平分区得到若干小分区,并为每个小分区设定拍摄焦距;(2)对每一小分区的中心点位置和边缘点位置设置对应的预置位,保存球机的水平位置信息、垂直位置信息和拍摄焦距信息;(3)读入视频帧,然后再对该视频帧进行目标检测;(4)根据所述检测目标在监控场景中的方位信息将目标映射到对应的预置位;(5)球机调用该预置位,获取监控图像。本发明克服了传统的视频监控系统中的球机在控制上自动化程度不高、缺少实时性和灵活性、需要人为手工干预的缺点,操作方便,自动化程度高,实时性好。尤其是对于快速运动的目标,监控图像的捕捉效果好。
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公开(公告)号:CN103986871A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410223378.8
申请日:2014-05-23
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种智能变焦视频监控方法及系统,方法包括以下步骤:S1、将监控场所按照与摄像机的距离长短划分为多个预设区,为每个预设区设置合理的拍摄焦距;S2、读入视频帧,对视频帧进行目标检测;S3、确定每个预设区在视频帧上的分布,从而确定目标落入的预设区;S4、调节摄像机为目标落入的预设区对应的拍摄焦距,对目标落入预设区进行放大拍摄。系统包括云台、摄像机、视频采集卡和监控主机,采用上述监控方法进行变焦视频监控。实施本发明可有效克服传统监控技术中监控范围小、缺少灵活性、对距离较远的目标难以分辨的缺点。
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公开(公告)号:CN103286318A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310115806.0
申请日:2013-04-03
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米贵金属-碳纳米管-石墨烯复合材料的制备方法,包括:向去离子水中先后加入氧化石墨烯和多壁碳纳米管并执行混合搅拌,由此获得氧化石墨烯和多壁碳纳米管前驱体的混合溶液;将该混合溶液依次执行超声反应和水热处理,然后缓慢冷却至室温,由此得到石墨烯-碳纳米管的复合固体产物;将该复合固体产物加入去离子水中配成溶液,然后滴入贵金属氯酸盐溶液在0℃~20℃下充分搅拌后离心析出,由此获得所需的复合材料产品。本发明还公开了相应的复合材料产品及其用途。通过本发明,能够以利于环保、便于质量控制及高效率的方式来制得复合材料产品,且其中贵金属离子均匀致密分布在载体表面,并体现出优良的催化性能。
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公开(公告)号:CN103123869A
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201210494811.2
申请日:2012-11-28
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种用于制备纳米二氧化钛-石墨烯复合材料的方法,包括:(a)向浓度为1-4mg/mL的氧化石墨烯溶液中加入二氧化钛纳米颗粒,其中氧化石墨烯与二氧化钛之间的重量比控制为10:1~1:10,并获得分散液;(b)将所获得的分散液置入反应釜中,在120-200℃的条件下执行水热反应2-12小时,然后经过冷冻干燥处理即得到具备三维多孔结构的纳米二氧化钛-石墨烯复合材料产品。本发明还公开了相应的复合材料产品及其特定用途。通过本发明,能够以简单、易于操作并适合大规模生产的方式来制备纳米二氧化钛-石墨烯复合材料产品,且其所制得的产品具备比表面积大的三维多孔结构,并尤其适用于制作超级电容器或用于执行环境污染处理。
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公开(公告)号:CN103035916A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210494621.0
申请日:2012-11-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于制备纳米二氧化锡-石墨烯复合材料的方法,包括:(a)向去离子水中先后加入氧化石墨烯和二氯亚锡并混合搅拌,配料比控制为每100ml去离子水中,氧化石墨烯与二氯亚锡的质量比为57~374mg:10~24mg,由此获得氧化石墨烯-二氧化锡前驱体的混合溶液;(b)将该混合溶液在一定温度下超声反应,超声功率设置为100~300W;(c)对经过超声处理所得到的悬浮液执行抽滤和清洗,由此制得复合材料产品。本发明还公开了相应的复合材料产品及其主要用途。通过本发明,能够有效生产过程中避免对环境的污染,降低生产成本和能耗,并有助于提高反应效率及使得反应过程更为充分,而且所制得的复合材料产品表现出更佳的综合性能。
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