一种生物质液流燃料电池的电解液及其制备方法和生物质液流燃料电池

    公开(公告)号:CN113036195A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110246415.7

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本申请属于电池的技术领域,尤其涉及一种生物质液流燃料电池的电解液及其制备方法和生物质液流燃料电池。本申请提供了一种生物质液流燃料电池的电解液,包括:生物质、低价金属盐、四价钛盐和第一酸溶液;所述低价金属盐选自二价铜盐或/和三价铁盐。本申请还提供了所述电解液的制备方法,包括:将生物质、低价金属盐、四价钛盐和第一酸溶液混合,加热至50~100℃反应0.5~10h后,制得阳极电解液;所述低价金属盐选自二价铜盐或/和三价铁盐,能有效解决现有生物质燃料电池的输出功率、电流密度、转化效率、氧化降解效率和储存电子能力等普遍较低的技术缺陷。

    一种pH响应聚合物载体及其制备的胶束、制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109134870B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201810732519.7

    申请日:2018-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种pH响应聚合物载体及其制备的胶束、制备方法和应用。所述pH响应聚合物载体由两嵌段共聚物A和两嵌段共聚物B在水溶液中自组装形成;其中两嵌段共聚物A为PDEAEMA‑PPEGMA,其结构如式(Ⅰ)所述;两嵌段共聚物B为PCL‑PPEGMA,其结构如式(Ⅱ)所示;其中y为20~35正整数,n为10~30正整数;x为50~70正整数,m为5~25正整数。本发明所述pH响应聚合物之间相互相容性好、载体载药量高、CMC较低,pH控释性能良好,在中性条件下可长期稳定存在,药物释放量低;在酸性条件下,药物缓控释放,从而实现药物靶向定位控制释放。此外,还可通过调节两个聚合物的聚合度以及混合比例来达到不同的药物释放环境以及不同的释放速率。

    一种β-羟烷基酰胺固化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112028787A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010820958.0

    申请日:2020-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种β-羟烷基酰胺固化剂及其制备方法和应用。所述β-羟烷基酰胺固化剂的制备方法包括如下步骤:S1.将烷醇胺和负载型固体碱催化剂混合,经升温、减压后,在滴加羧酸烷基酯的同时,减压蒸馏去除副产物醇,经过氨解反应,得到白色固体产物;S2.将白色固体产物加入甲醇中重结晶,经过后处理,得到白色粉末状的β-羟烷基酰胺固化剂;所述负载型固体碱催化剂中,充当前驱体的碱为氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸钾中的一种,载体为N,N,N’,N’-四(β-羟乙基)己二酰胺。本发明提供的制备方法高效环保、产物收率高,且制备条件温和,不会损伤反应设备。

    一种木质素深共晶凝胶的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119285873A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411324832.9

    申请日:2024-09-23

    Abstract: 本发明涉及一种木质素深共晶凝胶的制备方法及其应用。本发明所提供的木质素深共晶凝胶具有优异的导电能力、低蒸气压、低成本、易制备、绿色环保等优点。深共晶溶剂对丙烯酰胺拥有很强的溶解能力,在室温下干燥环境中可长期储存,即使在低温环境中依旧保持卓越的导电性、柔韧性和粘附性。本发明的木质素深共晶凝胶具有极强的粘附性能,木质素的儿茶酚基团能够不断产生粘性物质,木质素还加强了凝胶的力学性能,拓宽凝胶传感器的使用范围;本发明制得的导电凝胶可以作为生物电极贴片,实现人体运动监测。同时可以作为导体,组装为电阻式应变传感器,实现多功能传感,在人体健康监控、运动监测、高低温恶劣环境监测等领域具有很大潜力。

    基于双动态交联网络改性的POE弹性体复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN115838509B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202211395527.X

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明涉及基于双动态交联网络改性的POE弹性体复合材料及制备方法,属于高分子材料领域。制备过程中通过氨基与马来酸酐的开环反应将配体接枝到POE侧链上,然后混入金属离子以形成金属基配位键,为了结合POE断裂伸长率高的优点,再将改性后弹性体与POE共混,得到PMAM/POE复合材料。本发明制备的改性POE弹性体复合材料具有氢键和金属配位键,在其内部形成双动态交联网络,可以在拉伸过程中耗散能量,有效提升了POE弹性体的机械性能,不仅如此它的熔体弹性也有所提高。通过对POE弹性体进行改性扩大了其在高韧性材料和汽车零部件、汽车内饰等领域的应用范围。

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