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公开(公告)号:CN110078862A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910409319.2
申请日:2019-05-16
申请人: 西北工业大学深圳研究院 , 西北工业大学
IPC分类号: C08F220/54 , C08F220/56 , C08F220/20 , C08F222/38 , C08F4/40 , C09D133/24 , C09D133/26 , C09D133/14
摘要: 本发明涉及一种非贵金属催化自由基聚合制备水凝胶涂层的制备方法,利用非贵金属与S2O82-之间的直接氧化还原反应,在室温甚至低温条件下快速生成初级自由基,进而引发自由基聚合反应在非贵金属基材上形成功能性聚合物水凝胶涂层。这种通过非贵金属催化自由基聚合制备水凝胶涂层的新方法简单、快速、低成本、实验条件温和。同时,该方法可以很好地调节水凝胶的化学组成,厚度和网络结构以及生长动力学,这使得它可以用于平面、曲面甚至3D复杂结构,而这些通过传统的水凝胶聚合方法往往难以实现。总之,本发明的一种非贵金属催化自由基聚合制备水凝胶涂层的新方法将在表面/界面和生物工程领域中产生许多重要的应用,特别是用于新功能表面、材料和器件的开发。
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公开(公告)号:CN109065926A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810882641.2
申请日:2018-08-06
申请人: 西北工业大学 , 西北工业大学深圳研究院
IPC分类号: H01M8/1041 , H01M8/1067 , H01M8/1081
CPC分类号: H01M8/1067 , H01M8/1041 , H01M8/1081
摘要: 本发明涉及一种原位矿化法制备有机‑无机多层复合质子交换膜的制备方法,聚合物基体可以通过浇筑或相分离法制备成平滑或多孔基体膜,然后,采用室温空气氧化法,在膜表面沉积聚多巴胺(PDA)涂层;最后,将沉积聚多巴胺的基体膜放入Zr(SO4)2溶液中,进行原位矿化,通过调控沉积的时间、温度以及pH大小制得具有夹心结构的ZrO2‑PDA修饰有机‑无机复合质子交换膜。本发明制备的复合质子交换膜具有80℃以上时兼具高的高温保水率和高质子电导率及低溶胀率的特性,并且制备方法能耗低,效率高,易于大规模生产。
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公开(公告)号:CN110133081A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910409739.0
申请日:2019-05-17
申请人: 西北工业大学深圳研究院 , 西北工业大学
IPC分类号: G01N27/327 , H01M4/88 , B82Y30/00 , C25C5/02
摘要: 本发明涉及一种快速制备温度响应葡萄糖电极的方法,其特征在于:采用柔性、导电性好、比表面积大的电极为基底;通过一步电化学沉积法将铜纳米颗粒快速均匀地沉积在柔性电极上;再利用铜纳米颗粒自催化引发自由基聚合在电极表面形成温度响应性聚合物,通过改变温度进而开关铜纳米颗粒对葡萄糖的催化氧化,得到一种具有温度响应开关的葡萄糖电极。该电极的制备方法简单快速,开关电流差值大于85%,连续开关10次电流误差小于4%,温度开关响应性优异、稳定,有望用于可开关性生物燃料电池阳极的开发。
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公开(公告)号:CN108414598A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810143854.3
申请日:2018-02-12
申请人: 西北工业大学 , 西北工业大学深圳研究院
IPC分类号: G01N27/327
摘要: 本发明涉及一种制备CuO/rGO@PNIPAm复合自支撑电极及构筑温度敏感型无酶葡萄糖传感器和传感器的使用方法,以多孔CuO和石墨烯得到CuO/GO复合膜。将CuO/GO复合膜,置于NIPAM单体水溶液中,采用超声-间歇(通N2气)循环模式进行聚合反应,CuO/GO@PNIPAm复合膜为温度响应的柔性电极。以CuO/GO@PNIPAm复合膜为自支撑的工作电极,饱和甘汞电极为参比电极,铂电极为辅助电极,构成葡萄糖电化学传感器。以传感器测试葡萄糖分子的状态。有益效果:温敏复合材料制备方法具有易复合程度高、温和、低耗能的显著特点。CuO/rGO@PNIPAm复合自支撑柔性电极可用于无酶葡萄糖检测,具有显著的温度开关效应。
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公开(公告)号:CN110006974B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN201910232500.0
申请日:2019-03-26
申请人: 西北工业大学深圳研究院 , 西北工业大学
IPC分类号: G01N27/327 , C25D3/38 , H01B13/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及一种高效柔性无酶葡萄糖生物传感电极及制备方法,通过恒电压一步电沉积法将铜纳米颗粒负载在柔性电极上,采用柔性、导电性好、比表面积大的电极为基底;利用铜纳米颗粒自身的高导电性和高葡萄糖催化特性;通过一步电化学沉积法将铜纳米颗粒快速均匀地沉积在柔性电极上。本发明制备的电极具有优异的葡萄糖传感性能,包括两个宽线性葡萄糖浓度检测范围:0.002~0.650mmol/L和0.‑652 ~6‑1.00 mmol/L,对应的灵敏度高达2679μAcm mM 和1122μAcm‑2mM‑1,本发明的非酶葡萄糖传感电极有望用于临床葡萄糖检测。
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公开(公告)号:CN109239159B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201811196180.X
申请日:2018-10-15
申请人: 西北工业大学深圳研究院 , 西北工业大学
IPC分类号: G01N27/327
摘要: 本发明涉及一种pH值刺激响应柔性葡萄糖氧化酶电极及构筑方法,在沉积有纳米金颗粒的泡沫镍电极表面通过共价键结合固定葡萄糖氧化酶,然后通过酰胺反应在电极上修饰SI‑eATRP引发剂,再通过SI‑eATRP聚合pH敏感的单体,得到具有pH值刺激响应、循环稳定性优异的柔性葡萄糖氧化酶电极。本发明采用共价键固定酶的方法能够较好地满足其电极稳定性;将巯基偶联剂的氨基以及酶蛋白质外壳带有的氨基通过酰胺反应修饰成SI‑eATRP引发剂,选择pH刺激响应单体,在酶电极表面通过SI‑eATRP共聚,制备的刺激响应酶电极具有良好的“开/关”性能及优良的循环稳定性,该电极在5次“开/关”循环中,催化峰电流下降18.6%,稳定性良好。
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公开(公告)号:CN110006974A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910232500.0
申请日:2019-03-26
申请人: 西北工业大学深圳研究院 , 西北工业大学
IPC分类号: G01N27/327 , C25D3/38 , H01B13/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及一种高效柔性无酶葡萄糖生物传感电极及制备方法,通过恒电压一步电沉积法将铜纳米颗粒负载在柔性电极上,采用柔性、导电性好、比表面积大的电极为基底;利用铜纳米颗粒自身的高导电性和高葡萄糖催化特性;通过一步电化学沉积法将铜纳米颗粒快速均匀地沉积在柔性电极上。本发明制备的电极具有优异的葡萄糖传感性能,包括两个宽线性葡萄糖浓度检测范围:0.002~0.650mmol/L和0.65~6.00mmol/L,对应的灵敏度高达2679μAcm-2mM-1和1122μAcm-2mM-1,检测限低至0.5μmol/L(S/N=3),响应时间小于3s,该无酶传感电极在常温下存放30天后电流响应仅下降4%,本发明的非酶葡萄糖传感电极有望用于临床葡萄糖检测。
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公开(公告)号:CN109065947B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201810830609.X
申请日:2018-07-26
申请人: 西北工业大学深圳研究院 , 西北工业大学
IPC分类号: H01M10/0565
摘要: 本发明涉及一种可控光固化PEG固态拓扑结构聚合物电解质及制备方法,可控光固化PEG固态拓扑结构聚合物电解质由PEO,锂盐以及含有EO结构单元的星型均聚物或星形嵌段共聚物、季戊四醇三丙烯酸酯(PETA)等组成,在加入多官能度单体季戊四醇三丙烯酸酯的情况下通过紫外灯光照引发PETA自由基聚合生成交联结构,即在PEO、含有EO结构单元的星型均聚物或星形嵌段共聚物之间存在交联网络结构。本发明设计的固态电解质具有良好的离子电导率、机械性能、电化学稳定性以及热稳定性。
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公开(公告)号:CN109037742A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810882642.7
申请日:2018-08-06
申请人: 西北工业大学 , 西北工业大学深圳研究院
IPC分类号: H01M8/1039 , H01M8/1044 , H01M8/1069
CPC分类号: H01M8/1039 , H01M8/1044 , H01M8/1069 , H01M2008/1095
摘要: 本发明涉及一种离子型含POSS嵌段共聚物复合质子交换膜及制备方法,其特征在于:组份为70‑99wt%聚合物基体和1‑30wt%离子型含POSS嵌段共聚物;通过相分离法制孔—浸渍、多层刮涂或溶融共混等多种方式,将POSS嵌段共聚物作为功能涂层或共混相与多种商用质子交换膜基体进行复合,制备出多种具有不同微观结构的离子型含POSS嵌段共聚物复合质子交换膜。该方法有效的解决了商用质子交换膜在高温下容易溶胀而导致的尺寸不稳定性或低湿下质子传导率低的问题。具有制备方法普适性强,结构调控性好、操作方便、效率高等优势。
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公开(公告)号:CN110504474B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN201910787420.1
申请日:2019-08-26
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: H01M8/1041 , H01M8/1069
摘要: 本发明涉及一种调控界面微结构制备异质复合质子交换膜的方法,通过模板转移制备单侧微图案化的基体;然后,采用模板去除剂除去模板,即得到微图案可调控的的基体。第二步,在具有微图案侧刮涂高质子传导率的离聚物,干燥后得到界面结合力优异的异质异质结构结构复合质子交换膜。本发明制备的异质结构复合PEM在全水合测试状态下的质子传导率有明显的上升,80℃时其质子传导率相比于纯基体提升了近1.1倍,并且制备方法简单,适用面广,有利于大规模的商业化生产。
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