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公开(公告)号:CN113533280B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202110799869.7
申请日:2021-07-15
Applicant: 山东省科学院新材料研究所 , 德州德药制药有限公司
Abstract: 本发明公开了一种FRET型缺氧性药物释放检测MSNs载药材料及其制备方法和应用,涉及荧光传感药物载体领域。本发明所述材料利用以四苯乙烯为主体的荧光硅氧烷有机分子和硅酸四乙酯通过共缩聚的方式,一步合成发光MSNs介孔材料。所得材料通过表面共价嫁接的方式将缺氧敏感的偶氮苯基团修饰在MSNs表面。将药物甘氨酸和荧光团罗丹明B装载进入介孔孔道内部,并利用环糊精和偶氮苯的包合作用对药物分子进行封装。封装后的材料内部的四苯乙烯可以和罗丹明B形成良好的FRET效应。本发明所述载体材料,在实现缺氧环境释放的同时,利用FRET通过颜色变化对药物释放进行实时监测。
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公开(公告)号:CN113533280A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110799869.7
申请日:2021-07-15
Applicant: 山东省科学院新材料研究所 , 德州德药制药有限公司
Abstract: 本发明公开了一种FRET型缺氧性药物释放检测MSNs载药材料及其制备方法和应用,涉及荧光传感药物载体领域。本发明所述材料利用以四苯乙烯为主体的荧光硅氧烷有机分子和硅酸四乙酯通过共缩聚的方式,一步合成发光MSNs介孔材料。所得材料通过表面共价嫁接的方式将缺氧敏感的偶氮苯基团修饰在MSNs表面。将药物甘氨酸和荧光团罗丹明B装载进入介孔孔道内部,并利用环糊精和偶氮苯的包合作用对药物分子进行封装。封装后的材料内部的四苯乙烯可以和罗丹明B形成良好的FRET效应。本发明所述载体材料,在实现缺氧环境释放的同时,利用FRET通过颜色变化对药物释放进行实时监测。
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公开(公告)号:CN117080580A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311229676.3
申请日:2023-09-22
Applicant: 山东省科学院新材料研究所
Abstract: 本发明公开一种水系锌离子电解液添加剂及其应用,属于水系电池技术领域,所述水系锌离子电解液添加剂为麦芽糊精,现有技术中常用的添加剂是α‑环糊精,α‑环糊精是通过自身特殊的超分子大环调节Zn2+的扩散途径和沉积位置,诱导Zn锌沉积,并降低形核过电位,而麦芽糊精则是利用自身富含大量羟基的长链结构,优先吸附在锌电极表面上,从而调节锌沉积的取向,并增大了形核过电位,更容易细化锌晶粒,形成致密均匀的锌沉积层,以达到抑制锌枝晶的目地,另外在对称电池的性能对比上,加入麦芽糊精的Zn//Zn对称电池在1mA/cm2的电流密度下可达到4000h以上的循环寿命,远远超过α‑环糊精的循环寿命(1600h)。
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公开(公告)号:CN114164441B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202111634365.6
申请日:2021-12-29
Applicant: 山东省科学院新材料研究所
IPC: C25B1/04 , C25B11/054 , C25B11/065 , C25B11/075 , C25B11/091
Abstract: 本发明公开了一种氢氧化镍纳米颗粒/石墨烯复合氧析出催化剂的制备方法及其产品和应用,属于催化剂制备技术领域。本发明催化剂的制备过程包括:将Ni(NO3)2·6H2O溶于水和三甘醇中,加入石墨烯得到溶液A;将尿素、TBAH溶液和NaHCO3溶于水中得到溶液B;把溶液A和B混合并进行水热反应,得到氢氧化镍纳米带/石墨烯,将其溶于水中超声,再与冷冻的弱酸水溶液混合,得到氢氧化镍纳米颗粒/石墨烯复合氧析出催化剂。本发明将氢氧化镍纳米带生长在石墨烯上,提高了材料的导电性,通过采用低温酸处理,生成超小尺寸(<5nm)的氢氧化镍颗粒,加大了活性位点的暴露,实现了该材料OER电催化活性的有效提升。
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公开(公告)号:CN114471706B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210161339.4
申请日:2022-02-22
Applicant: 山东省科学院新材料研究所
IPC: B01J31/04 , B01J35/06 , B01J35/10 , B01J37/34 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C07K5/037 , C07K1/113 , C07K1/02
Abstract: 本发明公开了一种有机骨架纳米纤维管的制备方法,属于纳米材料制备和应用技术领域。本发明通过开环,酯化,取代反应等制备了双亲性生物超分子,其中脂肪醇脂肪链作为疏水部,谷胱甘肽作为亲水部分,亲疏水部分以二硫键进行连接,具有氧化还原响应,适宜浓度双亲性生物超分子在选择溶剂水中通过控制超声功率及时间,可自组装成中空结构纳米纤维管。本发明制备的纳米纤维管尺寸分布均匀、比表面积大、孔隙率高、活性位点多,且本发明的技术路线简单,易于控制,原料的成本低廉,来源广泛,适宜进行大规模生产。
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公开(公告)号:CN114890458A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210582660.X
申请日:2022-05-26
Applicant: 山东省科学院新材料研究所
IPC: C01G19/02 , C01B32/05 , H01M4/48 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种具有碗状结构的金属氧化物‑碳基复合材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池电极材料技术领域。包括以下步骤:(1)将盐酸多巴胺、三嵌段共聚物和金属源溶解于乙醇水溶液中,加入1,3,5‑三甲基苯,超声处理,然后在搅拌情况下加入氨水,反应,得到沉淀;(2)将所述沉淀分散于乙醇水溶液中,水热固化反应,洗涤,干燥,高温煅烧处理,得到所述具有碗状结构的金属氧化物‑碳基复合材料。此碗状空心结构排除了传统空心粒子中不必要的闲置空间,与直径相同的空心球相比,具有更高的堆积密度,提高了电极的体积能量和功率密度,克服了传统空心粒子体积能量密度低的缺点。
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公开(公告)号:CN114111560A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111402027.X
申请日:2021-11-19
Applicant: 山东省科学院新材料研究所
Abstract: 本发明涉及柔性传感器制备技术领域,具体涉及一种可重复使用的水凝胶基封装式传感器件的制备方法。以交联剂和成膜基质为原料制备水凝胶薄膜,并以水凝胶薄膜作为导线的封装材料形成可重复使用的水凝胶基封装式传感器件,所述导线由导电凝胶注射而成。本发明通过外部封装策略,解决目前水凝胶应变传感器所存在的保水性差以及不可重复使用等缺陷,提供一种可重复使用的水凝胶基封装式传感器件的制备方法,用于制造具有高寿命和良好可重复使用性的柔性封装凝胶应变传感器。
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公开(公告)号:CN117637975A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311648953.4
申请日:2023-12-04
Applicant: 山东省科学院新材料研究所
Abstract: 本发明提供了一种三维多级锌负极片、水系锌离子电池电解液、水系锌离子电池,属于水系锌离子电池技术领域。本发明提供的三维多级锌负极片,包括三维多级铜集流体和锌金属;所述三维多级铜集流体为骨架表面具有相互交联铜纤维的泡沫铜;所述锌金属通过电沉积的方法负载在三维多级铜集流体之上,此结构的负极片能够引导锌可逆的沉积/剥离,有效抑制锌枝晶的生长;本发明以赤藓糖醇作为电解液的添加剂,可调节溶剂化鞘的结构并破坏含水电解质的氢键网络,有效抑制氢气的析出和腐蚀的发生,减少副反应对锌负极稳定性的影响。基于上述方案的水系锌离子电池的倍率性能和循环性能得到了明显提升。
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公开(公告)号:CN112898625B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202110212618.4
申请日:2021-02-25
Applicant: 山东省科学院新材料研究所
IPC: C08J9/28 , C08J3/24 , C08L1/04 , C08L71/02 , C08L29/04 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , A61L15/28 , A61L15/26 , A61L15/24 , A61L15/44
Abstract: 本公开属于纤维素气凝胶的制备领域,具体提供一种水下弹性纤维素气凝胶及其制备方法与应用。所述水下弹性纤维素气凝胶由纳米纤维素和长链高分子聚合物交联而成。其制备方法包括如下步骤:1)将纳米纤维素原料分散于水中,通过化学氧化及机械均质进行处理,得到纳米纤维素分散液;2)在步骤1)中的纳米纤维素分散液中加入长链高分子聚合物、交联剂及催化剂,将混合液加热搅拌一段时间形成均一分散液,将均一分散液冷却后放置于模具中冷冻干燥,得到中间物;3)将中间物放置于烘箱中反应一段时间,既得。解决现有技术中纤维素气凝胶在水中极易分散,限制了纤维素气凝胶的应用问题。
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公开(公告)号:CN113782827B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111078836.X
申请日:2021-09-15
Applicant: 山东省科学院新材料研究所
IPC: H01M10/0565
Abstract: 本发明公开了一种固态电解质薄膜及其制备方法和应用,属于可降解电池领域。所述固态电解质薄膜以纤维素气凝胶为骨架,以胶状瓜儿豆胶电解质为填充物。通过步骤1,制备纤维素气凝胶;步骤2,制备胶状瓜儿豆胶电解质;步骤3,制备固态电解质薄膜:将所述胶状瓜儿豆胶电解质掺杂入所述纤维素气凝胶中,制备固态电解质薄膜。本发明工艺简单,成本低廉,适用于大规模生产,所制备的固态电解质薄膜可以有效的抑制锌枝晶的产生,使得整个电池具有良好的电化学稳定性,高比容量以及良好的电化学性能。
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