一种高灵敏度柔性可穿戴应变传感器及其材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115651380B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202211095235.4

    申请日:2022-09-06

    申请人: 暨南大学

    摘要: 本发明涉及柔性传感器技术领域,具体公开了一种高灵敏度柔性可穿戴应变传感器及其材料的制备方法。所述的高灵敏度柔性可穿戴应变传感器材料的制备方法,包含如下步骤:(1)取ε‑己内酯以及1,4,8‑三氧杂螺9‑十一酮混合,然后在催化剂作用下反应得聚合物材料;(2)将聚合物材料溶解在溶剂中,接着加入碳纳米管,进行超声搅拌得均匀溶液;将均匀溶液倒入模具中进行模压得高灵敏度柔性可穿戴应变传感器材料。所述的材料可以在四氢呋喃中完全降解,解决了现有柔性材料无法降解的问题;同时所述的高灵敏度柔性可穿戴应变传感器材料还具有优异的力学性能;将该材料制成高灵敏度柔性可穿戴应变传感器还具有良好的电化学稳定性和信号响应性能。

    一种改性烟草秸秆生物炭材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113731374A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110947991.4

    申请日:2021-08-18

    申请人: 暨南大学

    摘要: 本发明属于炭材料的技术领域,具体公开了一种改性烟草秸秆生物炭材料及其制备方法与应用。所述制备方法,包括以下步骤:(1)将烟杆粉末和水混合后进行水热反应,反应完成后获得烟杆水热生物炭;(2)将烟杆水热生物炭分散在碱溶液中并恒温搅拌获得碱改性烟杆水热生物炭;将其与PEI/甲醇溶液混合,并继续恒温搅拌,然后将所得产物与交联剂水溶液混合进行交联反应,反应完成后得到改性烟草秸秆生物炭材料。水热生物炭表面具有丰富的含氧基团,一方面表现出良好的水污染物亲和力,同时有利于‑NH2等官能团的接枝改性。

    一种烟草秸秆芯生物炭材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113731358A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110948772.8

    申请日:2021-08-18

    申请人: 暨南大学

    摘要: 本发明属于炭材料的技术领域,具体公开了一种烟草秸秆芯生物炭材料及其制备方法与应用。所述方法为,将烟草秸秆芯部干燥后在保护性气氛下,于300~800℃保温1~5h进行热解,然后用HCl洗涤生物炭并用水冲洗至中性,随后烘干、研磨、过筛,获得生物炭。所得烟草秸秆芯疏松多孔,并含有大量的K、Ca等元素。K元素在碳化过程中可充当自模板,更好的保留前躯体的原始结构,其中,所含天然无机盐可作为制孔模板,为材料提供更多的微孔。在未经改性和活化条件下,比表面积达832m2/g,较大的比表面积和多孔结构,分级的孔洞结构在不同吸附阶段提供相应的吸附位点。本发明制备方法简单、绿色环保,产业化前景广阔。

    一种治疗食管癌的药物组合物及用途

    公开(公告)号:CN106955292A

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201710134282.8

    申请日:2017-03-08

    申请人: 暨南大学

    摘要: 本发明属生物医药领域,具体涉及一种包含有效量的FTY720和顺铂的治疗食管癌的药物组合物及其在制备抑制食管癌细胞增殖、侵袭和促进食管癌细胞凋亡药物或保健品中的用途。经试验证明,FTY720和顺铂组合用药后使药效产生协同增效的作用,促进顺铂诱导的食管癌细胞的凋亡,并增强了顺铂抑制食管癌细胞侵袭的效果和降低了顺铂对人体的毒性,符合现代医学研究理论,为临床医学治疗食管癌提供了更多的用药选择。

    一种以废弃超滤膜为原料制备碳材料的方法及碳材料在制备超级电容器中的应用

    公开(公告)号:CN115707652A

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202211367521.1

    申请日:2022-11-03

    申请人: 暨南大学

    摘要: 本发明涉及碳材料制备技术领域,具体公开了一种以废弃超滤膜为原料制备碳材料的方法及碳材料在制备超级电容器中的应用。所述的以废弃滤膜为原料制备碳材料的方法,其包含如下步骤:(1)取废弃滤膜剪碎,然后加入到含有金属化合物的溶液中,接着加入硫化促进剂,搅拌均匀后得混合料液;(2)将混合料液在氮气气氛中于200~250℃下反应10~20h,反应结束后过滤,取固体;(3)将固体在氮气气氛中于700~900℃反应1~2h,取反应后的固体混合物即得所述的碳材料。采用本发明所述方法制备得到的碳材料,应用于超级电容器中,相比于采用常规的高温催化反应制备得的碳材料,可以显著提高超级电容器的比容量以及使用寿命。