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公开(公告)号:CN113896942B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202111263650.1
申请日:2021-10-28
申请人: 福州大学
摘要: 本发明公开了一种透气性表皮电极及其制备方法,属于柔性电子材料领域。本发明首先将胶原、中性蛋白酶、聚噻吩和表面活性剂在搅拌状态下混合均匀,得到胶原/聚噻吩/表面活性剂复合溶胶,然后将复合溶胶平铺于培养皿中,放置在4℃冰箱中低温反应成膜,将成膜后的材料浸入到无水乙醇‑丙酮混合液中超声反应,最后经过京尼平‑多巴胺混合溶液改性修饰得到透气性表皮电极。本发明制备的表皮电极具有柔性、透气、皮肤贴合性良好的优点,在柔性电子产品领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113545355A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110824272.3
申请日:2021-07-21
申请人: 福州大学
摘要: 本发明公开了一种水溶性高分子消杀剂及其制备方法,属于食品安全技术领域。阳离子葡聚糖、2,6‑二氨基己酸和环氧氯丙烷在碱性条件下进行交联聚合反应,旋转蒸发干燥后得到A剂,将A剂溶解于水中,得到有效成分A剂溶液;用水溶解氯化镁,得到氯化镁溶液,将氯化镁溶液和无水乙醇混合,得到低温抗凝B剂溶液;将有效成分A剂溶液与低温抗凝B剂溶液混合,得到所述的水溶性高分子消杀剂。该消杀剂,适用于在‑20℃~40℃的环境中以喷洒的方式使用,具有高效、低温条件下不结冰的优势,可用于冷链、冷库、食品外包装细菌的消杀。
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公开(公告)号:CN113545347A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110824065.8
申请日:2021-07-21
申请人: 福州大学
摘要: 本发明公开了一种阳离子聚多糖消杀剂及其制备方法,属于食品安全技术领域。0.8~3份葡聚糖和0.5~3份2,3‑环氧丙基三甲基氯化铵溶于10~50份去离子水中,然后向其中加入0.05~0.5份氢氧化钠,将混合液在35~60℃下水浴加热0.5~6h,再在60~90℃下旋转蒸发,干燥后即得到阳离子葡聚糖;将1~20份氯化镁溶于10~40份去离子水中,再向其中加入0.5~5份阳离子葡聚糖,即得到本发明所述的阳离子聚多糖消杀剂。该消杀剂适用于低温和常温环境,其低温有效作业环境温度可低至‑20℃,具有高效的杀菌和低温抗凝的功能,可用于冷链产品外包装细菌的消杀。
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公开(公告)号:CN114409926A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210073489.X
申请日:2022-01-21
申请人: 福州大学
摘要: 本发明公开了一种自愈合抗冻导电丝素水凝胶及其制备方法,属于柔性电子材料领域。本发明首先采用多巴胺对吡咯进行改性修饰、在酸性环境下聚合成多巴胺改性的聚吡咯,再以MAX粉末为原材料、在氢氟酸和盐酸刻蚀下得到MXene材料,然后将两者分别加入至聚乙烯醇水溶液中混合均匀,再加入丝素水溶液进一步混合,最后将硼砂和丙三醇混合水溶液滴入上述混合溶液中,制备出自愈合抗冻导电丝素水凝胶。该自愈合抗冻导电丝素水凝胶具有自愈合、抗冻性、透气性、良好导电性的优点,改进了普通丝素水凝胶的无抗冻性、无自愈合、导电材料分布不均的三大缺点,其在柔性电子产品领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113896942A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111263650.1
申请日:2021-10-28
申请人: 福州大学
摘要: 本发明公开了一种透气性表皮电极及其制备方法,属于柔性电子材料领域。本发明首先将胶原、中性蛋白酶、聚噻吩和表面活性剂在搅拌状态下混合均匀,得到胶原/聚噻吩/表面活性剂复合溶胶,然后将复合溶胶平铺于培养皿中,放置在4℃冰箱中低温反应成膜,将成膜后的材料浸入到无水乙醇‑丙酮混合液中超声反应,最后经过京尼平‑多巴胺混合溶液改性修饰得到透气性表皮电极。本发明制备的表皮电极具有柔性、透气、皮肤贴合性良好的优点,在柔性电子产品领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114409926B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210073489.X
申请日:2022-01-21
申请人: 福州大学
摘要: 本发明公开了一种自愈合抗冻导电丝素水凝胶及其制备方法,属于柔性电子材料领域。本发明首先采用多巴胺对吡咯进行改性修饰、在酸性环境下聚合成多巴胺改性的聚吡咯,再以MAX粉末为原材料、在氢氟酸和盐酸刻蚀下得到MXene材料,然后将两者分别加入至聚乙烯醇水溶液中混合均匀,再加入丝素水溶液进一步混合,最后将硼砂和丙三醇混合水溶液滴入上述混合溶液中,制备出自愈合抗冻导电丝素水凝胶。该自愈合抗冻导电丝素水凝胶具有自愈合、抗冻性、透气性、良好导电性的优点,改进了普通丝素水凝胶的无抗冻性、无自愈合、导电材料分布不均的三大缺点,其在柔性电子产品领域具有广阔的应用前景。
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