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公开(公告)号:CN107951940A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711138084.5
申请日:2017-11-16
Applicant: 湖北大学
IPC: A61K36/74 , A61P9/12 , A61K31/549
Abstract: 本发明公开了一种降血压药物组合物,它由以下重量份的成分组成:氢氯噻嗪6-15份、钩藤总碱100-160份、葛根总黄酮25-50份、厚朴总酚25-50份,属于制药领域。本发明对氢氯噻嗪、葛根总黄酮、钩藤总碱的用量进行筛选,重新确定三种成分的配比,然后在此基础上加入适量的厚朴总酚,结果意外发现,通过以上改进使厚朴总酚不仅与原有三种成分产生明显的协同增效作用,能够更加显著地降低试验动物的收缩压和舒张压,而且还能抑制机体产生药物抗性,使降压效果更加持久,而不会随着用药时间的延长使药效降低。
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公开(公告)号:CN102751434B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201210189718.0
申请日:2012-06-11
Applicant: 湖北大学
IPC: H01L41/22 , H01L41/39 , C04B35/495 , B82Y15/00
Abstract: 本发明涉及一种基于铌酸钾钠无铅压电纳米纤维的机电转换元件制备方法。该方法包括电极制备、铌酸钾钠前躯体配制、采用静电纺丝法制备铌酸钾钠纳米纤维与铌酸钾钠纳米发电机组建与封装等步骤。该方法实现了大面积制备铌酸钾钠纳米纤维,将铌酸钾钠纳米纤维用于组建机电转换元件,既可以保证元件具有较高的电输出能,又避免了对坏境和人体的毒害。
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公开(公告)号:CN102751434A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210189718.0
申请日:2012-06-11
Applicant: 湖北大学
IPC: H01L41/24 , C04B35/495 , B82Y15/00
Abstract: 本发明涉及一种基于铌酸钾钠无铅压电纳米纤维的机电转换元件制备方法。该方法包括电极制备、铌酸钾钠前躯体配制、采用静电纺丝法制备铌酸钾钠纳米纤维与铌酸钾钠纳米发电机组建与封装等步骤。该方法实现了大面积制备铌酸钾钠纳米纤维,将铌酸钾钠纳米纤维用于组建机电转换元件,既可以保证元件具有较高的电输出能,又避免了对坏境和人体的毒害。
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公开(公告)号:CN102180518A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110026084.2
申请日:2011-01-25
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明提出了一种五氧化二铌纳米线的大面积制备方法及其氢敏元件。具体是将裁剪为合适大小的Nb箔片严格清洗后经过弯曲或折叠处理,置于真空管式炉中严格控制热氧化过程的工艺条件(如Ar流量、O2流量、保温温度与时间等),合成出大面积具有较高长径比的Nb2O5纳米线。该方法可实现在有限体积的炉管中大面积合成高长径比的Nb2O5纳米线,从而有效降低生产成本。利用该Nb2O5纳米线作为敏感材料,通过溅射制备Pt电极制作的氢敏元件具有尺寸小、功耗低等特点,在室温下对含氢气氛表现出较快的响应速率和较高的灵敏度,有望降低氢敏传感器的尺寸、功耗和生产成本。
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公开(公告)号:CN107951940B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201711138084.5
申请日:2017-11-16
Applicant: 湖北大学
IPC: A61K31/549 , A61K36/74 , A61P9/12
Abstract: 本发明公开了一种降血压药物组合物,它由以下重量份的成分组成:氢氯噻嗪6‑15份、钩藤总碱100‑160份、葛根总黄酮25‑50份、厚朴总酚25‑50份,属于制药领域。本发明对氢氯噻嗪、葛根总黄酮、钩藤总碱的用量进行筛选,重新确定三种成分的配比,然后在此基础上加入适量的厚朴总酚,结果意外发现,通过以上改进使厚朴总酚不仅与原有三种成分产生明显的协同增效作用,能够更加显著地降低试验动物的收缩压和舒张压,而且还能抑制机体产生药物抗性,使降压效果更加持久,而不会随着用药时间的延长使药效降低。
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公开(公告)号:CN102180518B
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201110026084.2
申请日:2011-01-25
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明提出了一种五氧化二铌纳米线的大面积制备方法及其氢敏元件。具体是将裁剪为合适大小的Nb箔片严格清洗后经过弯曲或折叠处理,置于真空管式炉中严格控制热氧化过程的工艺条件(如Ar流量、O2流量、保温温度与时间等),合成出大面积具有较高长径比的Nb2O5纳米线。该方法可实现在有限体积的炉管中大面积合成高长径比的Nb2O5纳米线,从而有效降低生产成本。利用该Nb2O5纳米线作为敏感材料,通过溅射制备Pt电极制作的氢敏元件具有尺寸小、功耗低等特点,在室温下对含氢气氛表现出较快的响应速率和较高的灵敏度,有望降低氢敏传感器的尺寸、功耗和生产成本。
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