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公开(公告)号:CN114806057A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210539756.8
申请日:2022-05-18
申请人: 东南大学
IPC分类号: C08L33/26 , C08L33/24 , C08K3/04 , C08K3/16 , C08K7/06 , C08K9/00 , C08J3/075 , C08F220/56 , C08F220/60 , C08F222/38
摘要: 本发明公开了一种自粘附导电有机凝胶,合成原料包括单体、导电材料或导电离子、助剂和溶剂,所述单体由丙烯酰胺单体与丙烯酰基甘氨酰氨以比1:1混合,单体在溶剂中的质量分数为10%~35%;所述助剂包括交联剂、引发剂和促进剂;制备方法包括以下步骤:(1)将丙烯酰胺、N‑丙烯酰基甘氨酰胺、交联剂和导电纳米材料或导电离子均匀分散在溶剂中;(2)再加入引发剂和促进剂,溶解,并在惰性气体氛围下除氧,静止进行自组装;(3)将(2)物料在40~90℃下,进行聚合反应,即得到所述自粘附导电有机凝胶;该凝胶中不需要引入仿贻贝的粘附成分,通过丙烯酰胺单体、丙烯酰基甘氨酰氨单体和导电材料的自组装共价聚合交联得到,具有优异的自粘附性。
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公开(公告)号:CN111995769A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010751002.X
申请日:2020-07-30
申请人: 东南大学
IPC分类号: C08J3/075 , C08F265/10 , C08F220/60 , C08L51/00
摘要: 本发明公开了一种可调控双温敏水凝胶及其制备方法,该双温敏水凝胶由聚(N-异丙基丙烯酰胺)与丙烯酰基甘氨酰氨单体自组装后聚合形成,两者质量比例为1:1。该双温敏水凝胶具有高度灵敏的低温(0~32.5℃)和高温(32.5~65℃)共同响应的特性,且可以通过调节水凝胶中两种组分的比例,来调节水凝胶的温度敏感范围。同时,该水凝胶具有超强的机械性能(超过1400%)和良好的自修复性能。本发明制得的可调控双温敏水凝胶具有制备简单、机械性能强、温度响应性范围广且可调节以及良好的自修复等优点,有望应用于可穿戴电子材料、智能隔热材料、温度传感器、细胞选择性分离培养、多重防伪等领域。
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公开(公告)号:CN108517696B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201810456448.2
申请日:2018-05-14
申请人: 东南大学
IPC分类号: D06M13/513 , D06M10/02 , D06M10/06 , D06M11/74
摘要: 本发明公开一种图案化柔性导电石墨烯布的制备方法,该方法包括下述步骤:将布织物在三氯乙烯基硅烷类化合物溶液中浸泡处理为疏水;将图案模板固定在布织物表面后,采用等离子体处理将布织物上图案化的部分处理为亲水;然后去除图案模板,在布织物图案化部分表面成形氧化石墨烯膜,将所得布织物放入还原剂溶液中加热还原,然后用水浸泡、冲洗、晾干,得到图案化的柔性导电石墨烯布。本发明的制备方法操作简单,对设备、工艺要求不高,原料利用率高,成本低,可实现批量生产;而且,制得的图案化导电石墨烯布柔韧性好、导电性高,有望用于柔性电子、超级电容、可穿戴式传感等方面。
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公开(公告)号:CN109870299A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910263499.8
申请日:2019-04-02
申请人: 国网安徽省电力有限公司培训中心 , 安徽电气工程职业技术学院 , 东南大学 , 国网安徽省电力有限公司阜阳供电公司 , 国网安徽省电力有限公司黄山供电公司 , 国家电网公司高级培训中心 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01M13/00 , G01R31/327 , G01H17/00
摘要: 一种断路器故障检测装置及多种数据融合故障检测方法,涉及模型分类分析技术领域。包括中央处理器及与其相连的电源、RTC定时器、复位电路、SRAM、EEPROM、开关量输入接口、报警电路、RS485接口、RS232接口、JTAG、位移传感器、真空变送器、模数转换器、语音模块和加速度传感器;本发明提出融合机械特性、语音、真空度和振动信号等多种方法的断路器故障检测方法,将断路器机械特性参数与语音信息特征参数、真空度参数、振动信号特征量组合得到多特征量参数进行识别,能够更加准确和全面的反映出断路器的机械状态。
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公开(公告)号:CN107033147B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201710275661.9
申请日:2017-04-25
申请人: 东南大学
IPC分类号: C07D487/04 , A61P35/00
摘要: 本发明公开了一种BET/HDAC双靶点抑制剂及其制备方法和应用,所述双靶点抑制剂的结构如下所示:其中,n=2~6。相对于现有技术,本发明通过Linker将BET抑制剂BI‑2536的药效基团与HDAC抑制剂的药效基团进行拼接,得到了一类具有BET/HDAC双靶点抑制效果的新型BET/HDAC抑制剂。本发明制备方法简单、条件温和、易于实现。
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公开(公告)号:CN106835082A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710017316.5
申请日:2017-01-11
申请人: 东南大学
IPC分类号: C23C18/16 , C01B32/184 , B82Y30/00
CPC分类号: C23C18/1639 , B82Y30/00 , C01B2204/22 , C01B2204/32 , C01P2004/80
摘要: 本发明公开了一种金属纳米粒子掺杂的柔性自支撑石墨烯薄膜的制备方法。首先将石墨烯和金属盐溶液混合,并将混合溶液滴定在固体基底上干燥成膜。将得到的薄膜放入抗坏血酸水溶液中加热还原,得到内部掺杂金属纳米粒子的柔性自支撑石墨烯薄膜。将氧化石墨烯水溶液首先滴定在固体基底上,并干燥成膜。再进一步将金属盐溶液滴定在氧化石墨烯膜上,干燥后放入抗坏血酸水溶液中加热还原,得到表面掺杂金属纳米粒子的柔性自支撑石墨烯薄膜。该方法制备简单,反应步骤少,操作方便,对设备、工艺要求简单,原料廉价,成本低,可实现内部掺杂金属纳米粒子的石墨烯薄膜及表面掺杂金属纳米粒子的石墨烯薄膜的制备。
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公开(公告)号:CN106698402A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710006696.2
申请日:2017-01-05
申请人: 东南大学
IPC分类号: C01B32/184
CPC分类号: C01B2204/22 , C01B2204/26
摘要: 本发明公开了一种金属纳米粒子掺杂的柔性自支撑石墨烯薄膜的制备方法。首先将石墨烯和金属盐溶液混合,并将混合溶液滴定在固体基底上干燥成膜。将得到的薄膜放入抗坏血酸水溶液中加热还原,得到内部掺杂金属纳米粒子的柔性自支撑石墨烯薄膜。将氧化石墨烯水溶液首先滴定在固体基底上,并干燥成膜。再进一步将金属盐溶液滴定在氧化石墨烯膜上,干燥后放入抗坏血酸水溶液中加热还原,得到表面掺杂金属纳米粒子的柔性自支撑石墨烯薄膜。该方法制备简单,反应步骤少,操作方便,对设备、工艺要求简单,原料廉价,成本低,可实现内部掺杂金属纳米粒子的石墨烯薄膜及表面掺杂金属纳米粒子的石墨烯薄膜的制备。
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公开(公告)号:CN103674946B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201310694550.3
申请日:2013-12-18
申请人: 东南大学
IPC分类号: G01N21/78
摘要: 本发明公开了一种基于纳米纤维气体富集的色敏气体传感阵列及其制备方法,所述色敏气体传感阵列利用电纺纳米纤维膜作为载体,利用对气体有颜色变化的酸碱指示剂、卟啉或酞青作为色敏材料,通过将电纺纳米纤维膜加工成为1cm的圆形,并在其上分别固定上不同的色敏材料作为气敏单元,由若干个气敏单元组成色敏气体传感阵列。本发明中的电纺纳米纤维具有纳米多孔结构和巨大的比表面积,作为色敏气体传感阵列的载体可提高气体的吸附容量,可对待测气体进行富集;通过对电纺纳米纤维的材料进行选择,可以改善传感阵列对不同气体的吸附亲和性,实现传感阵列对待测气体进行选择性富集,从而实现对低浓度气体的快速、灵敏检测。
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公开(公告)号:CN103674946A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310694550.3
申请日:2013-12-18
申请人: 东南大学
IPC分类号: G01N21/78
摘要: 本发明公开了一种基于纳米纤维气体富集的色敏气体传感阵列及其制备方法,所述色敏气体传感阵列利用电纺纳米纤维膜作为载体,利用对气体有颜色变化的酸碱指示剂、卟啉或酞青作为色敏材料,通过将电纺纳米纤维膜加工成为1cm的圆形,并在其上分别固定上不同的色敏材料作为气敏单元,由若干个气敏单元组成色敏气体传感阵列。本发明中的电纺纳米纤维具有纳米多孔结构和巨大的比表面积,作为色敏气体传感阵列的载体可提高气体的吸附容量,可对待测气体进行富集;通过对电纺纳米纤维的材料进行选择,可以改善传感阵列对不同气体的吸附亲和性,实现传感阵列对待测气体进行选择性富集,从而实现对低浓度气体的快速、灵敏检测。
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公开(公告)号:CN103163110A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201310058311.9
申请日:2013-02-25
申请人: 东南大学
IPC分类号: G01N21/64
摘要: 一种用于检测有机挥发性气体的光纤气体阵列传感器,包括激发光源、光纤分路器、传感头、光纤光谱仪和计算机,所述光纤分路器的第一头端与激发光源连接,所述光纤分路器的第二头端与光纤光谱仪的输入端连接,光纤分路器的尾端与传感头阵列连接,计算机通过数据线与光纤光谱仪的输出端连接。其制作方法为,首先光纤头的处理,其次,卟啉溶液的配置,再次,传感头的制备,第四,干燥和保存。通过上述方式,本发明的传感器灵敏度高、响应时间快、稳定性好、易于微型化和产业化。
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