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公开(公告)号:CN109749019A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201811528923.9
申请日:2018-12-13
申请人: 天津大学 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F226/02 , C08F230/08 , C08F220/34 , C08F222/02 , C08F222/06 , C04B24/42 , C04B103/40
摘要: 本发明公开了一种油井水泥用硅烷改性聚羧酸分散剂及制备方法与应用,制备方法为:(1)将不饱和聚醚大单体,阳离子单体,加入蒸馏水中,搅拌得混合液;(2)取硅烷单体,羧酸类单体,加入蒸馏水,搅拌均匀为A液;取引发剂溶于蒸馏水,搅拌均匀为B液;(3)向步骤(1)获得的混合液中同时滴加A液和B液,加完后,在65-75℃保温,调节pH,得到油井水泥用硅烷改性聚羧酸分散剂。本发明以水为溶剂,工艺简单,成本低;能有效增加分散剂在水泥颗粒表面的吸附量,改善水泥浆的分散性能与流变性能,降低水泥浆的粘度,对油井水泥有较好的适应性。缓解了缓凝现象,提高耐硫酸盐能力。提高水泥浆的分散性与分散保持性,改善水泥浆的流变性。
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公开(公告)号:CN108997536B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201810646119.4
申请日:2018-06-21
申请人: 天津大学 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: C08F283/06 , C08F226/02 , C08F220/06 , C08F222/06 , C08F222/02 , C08F220/34 , C08F2/10 , C08F4/40 , C04B24/26 , C04B103/40
摘要: 本发明公开了一种油井水泥用两性聚羧酸分散剂及制备方法与应用,其油井水泥用两性聚羧酸分散剂的制备方法,包括:(1)将不饱和聚醚大单体溶于蒸馏水中,搅拌,加入氧化剂,继续搅拌得混合液;(2)称取羧酸类单体,阳离子单体,加入蒸馏水,搅拌均匀为A液;称取还原剂溶于蒸馏水,搅拌均匀为B液;(3)向混合液中同时滴加A液和B液,继续在60‑70℃保温2‑4h,调节pH,得到油井水泥用两性聚羧酸分散剂。本发明制备工艺简单,以水为溶剂,生产过程绿色环保。本发明的油井水泥用两性聚羧酸分散剂能有效提高油井水泥浆的流动性,降低水泥浆粘度,对水泥浆具有良好的分散与流变性能,缓凝性弱,促进水泥石的早期强度发展。
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公开(公告)号:CN108997536A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810646119.4
申请日:2018-06-21
申请人: 天津大学 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: C08F283/06 , C08F226/02 , C08F220/06 , C08F222/06 , C08F222/02 , C08F220/34 , C08F2/10 , C08F4/40 , C04B24/26 , C04B103/40
摘要: 本发明公开了一种油井水泥用两性聚羧酸分散剂及制备方法与应用,其油井水泥用两性聚羧酸分散剂的制备方法,包括:(1)将不饱和聚醚大单体溶于蒸馏水中,搅拌,加入氧化剂,继续搅拌得混合液;(2)称取羧酸类单体,阳离子单体,加入蒸馏水,搅拌均匀为A液;称取还原剂溶于蒸馏水,搅拌均匀为B液;(3)向混合液中同时滴加A液和B液,继续在60-70℃保温2-4h,调节pH,得到油井水泥用两性聚羧酸分散剂。本发明制备工艺简单,以水为溶剂,生产过程绿色环保。本发明的油井水泥用两性聚羧酸分散剂能有效提高油井水泥浆的流动性,降低水泥浆粘度,对水泥浆具有良好的分散与流变性能,缓凝性弱,促进水泥石的早期强度发展。
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公开(公告)号:CN112773904B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN201911067329.9
申请日:2019-11-04
申请人: 天津大学
摘要: 本发明公开一种具有协同表达功能的纳米尺度双基因递送系统及其制备方法和应用,首先制备不同质量比的预混基因溶液,再构筑不同质量比的双基因递送系统,即可取得具有协同表达功能的纳米尺度双基因递送系统。与现有技术相比,本发明制备的具有协同表达功能的纳米尺度双基因递送系统具有纳米尺度和适中的正电位,是细胞转染的一种优化表面性质,显著提升了相关mRNA和蛋白的表达量,实现了“1+1>2”的协同效果,增强了基因治疗的效果。
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公开(公告)号:CN109781679B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201811584027.4
申请日:2018-12-24
申请人: 天津大学
摘要: 本发明公开了基于四苯基乙烯衍生物的关闭‑开启式荧光传感器及制备方法,该方法为将四苯基乙烯衍生物放入溶剂中,震荡直至完全溶解,得到溶液(I),将溶液(I)加入到HEPES缓冲液中,配制成溶液(II)即为传感器。本发明的荧光传感器利用四苯基乙烯衍生物,具有明显的聚集诱导发光效应,发光性能优异;本发明的荧光传感器制备方法简便、反应条件温和,在水溶液条件下进行,对环境无污染,荧光传感器化学稳定性好、灵敏度高、选择性好,与商品荧光仪器联合使用可以实现对铜离子和ATP的快速响应以及实时监测;本发明以试纸形式的荧光传感器不需要荧光仪器,对铜离子、ATP具有特异性关闭‑开启荧光的效果,便于现场实时检测。
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公开(公告)号:CN109608644B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201811582557.5
申请日:2018-12-24
申请人: 天津大学
IPC分类号: C07D471/06
摘要: 本发明公开了苝酰亚胺衍生物及制备方法及作为氟离子荧光探针的用途,所述苝酰亚胺衍生物,用式(Ⅳ)所示:本发明提供了一种基于苝酰亚胺衍生物的新型氟离子荧光探针,该荧光探针对氟离子具有去质子化和Si‑O键断裂的双重检测机制。与单重机制的氟离子荧光探针相比,具有更快的检测速度、更高的灵敏度和选择性。本发明的苝酰亚胺衍生物是具有高发光性能及定量、快速高选择性分析氟离子的荧光探针,且合成简单,产率高,有利于商业化的推广应用。
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公开(公告)号:CN112210365A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201910626197.2
申请日:2019-07-11
申请人: 天津大学 , 天津德高化成新材料股份有限公司
摘要: 本发明公开一锅法制备纳米二氧化锆碳量子点复合材料的方法,将氧氯化锆八水化合物加入到去离子水中,使用氢氧化钠水溶液调节pH至1.5~2.5,加热进行反应并滴加含氨基硅烷偶联剂的水溶液,继续搅拌后加入柠檬酸,搅拌均匀,并转移到高温反应釜中进行反应,冷却至室温,冻干。本发明通过一步水热法制备了固态稳定的二氧化锆碳量子点复合材料,通过含氨基的烷氧基硅烷化合物制备碳量子点,能提高复合材料与LED封装材料之间的相容性,减少光散射,复合材料具有的高折射率能提高封装材料的折射率,从而提高LED出光效率。复合材料具有稳定的荧光性质,在紫外或高温条件处理一个月荧光性质基本不变,耐酸碱腐蚀。
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公开(公告)号:CN109233770B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201811082492.8
申请日:2018-09-17
申请人: 天津大学
摘要: 本发明公开了一种耐高温抗盐弹性调剖堵水颗粒及制备方法,其制备方法为:(1)将减轻填料和补强填料均匀分散于室温硫化硅生胶中,搅拌均匀,得粘稠状混合物;(2)将交联剂和硫化催化剂加入到粘稠状混合物中,搅拌,反应,切割造粒,即得。本发明制备工艺简单,成本低,对不同形状的井壁裂缝具有较好的适应性。在压差作用下,弹性颗粒可变形运移并被挤入井壁裂缝,并与井壁产生较大的摩擦力,当多个封堵颗粒同时进入孔隙或裂缝后,其摩擦力叠加将大于生产压差,从而将井壁裂缝完全封堵,因此该弹性封堵颗粒使其对入口为不同形状的井壁裂缝均具有良好的适应性,其弹性可变形能力克服了刚性固体颗粒因不能变形而运移能力和适应性差的缺点。
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公开(公告)号:CN110876819A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201911062036.1
申请日:2019-11-01
申请人: 天津大学
摘要: 一种具有内皮细胞选择性基因递送表面的生物材料或医疗器械及制备方法,制备:(1)生物材料或医疗器械表面氨基化;(2)生物材料或医疗器械表面功能化修饰;(3)制备链霉亲和素修饰的生物材料或医疗器械;(4)得到具有内皮细胞选择性基因递送表面的生物材料或医疗器械。本发明在生物材料或医疗器械表面原位转染内皮细胞,促进细胞在生物材料或医疗器械表面的增殖和迁移,实现快速内皮化。方法操作简单易行;本发明所使用的多肽和基因复合物具有生物相容性和生物可降解性,所用材料安全无毒,无免疫原性;带有生物素的多肽接触到内皮细胞表面的蛋白酶类,酶促降解,利于基因复合物的响应性释放,进而高效转染内皮细胞,实现表面转染。
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公开(公告)号:CN110760542A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911126064.5
申请日:2019-11-18
申请人: 天津大学
摘要: 本发明公开了一种共表达ZNF580和VEGF165双基因的质粒及应用,所述质粒含有ZNF580基因和VEGF165基因,所述ZNF580基因的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示;所述VEGF165基因的核苷酸序列如SEQ ID NO.2所示,所述质粒用pZNF580-ln-VEGF165所示。本发明一种共表达ZNF580和VEGF165双基因的质粒,其中的ZNF580和VEGF165基因具有协同作用,有更好的促内皮细胞增殖、迁移和血管生成。
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