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公开(公告)号:CN115518460A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211185052.1
申请日:2022-09-27
Applicant: 吉林大学
IPC: B01D39/14
Abstract: 本发明公开了一种简单的基于各向异性浸润性的酸碱定向渗透滤网及其制备方法,属于材料科学技术领域;本发明结合原子转移自由基聚合和界面自组装的方法,在孔阵列石英片两侧表面不对称地分别修饰具有酸碱响应性的功能基团,实现了诱导强酸强碱沿着不同方向单向渗透的“两面神”滤网基底,该基底同样可以实现酸碱分别在渗透方向的相反方向上发生超亲浸润行为,而不会发生渗透,实现二极管式的液体输运;本发明的制备步骤简单,不涉及复杂昂贵的仪器,其优异的刺激响应性液体输运二极管性能会在众多领域中有重要应用。
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公开(公告)号:CN115165491A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210784857.1
申请日:2022-06-29
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明适用于生物材料领域,提供了一种用于组织样本的微阵列化方法,包括以下步骤:将修饰有高密度功能涂层的微井阵列基片和组织置于切片机中,微井内功能涂层用于将组织阵列粘附于微井的侧壁或底部,将组织切片贴附于微井阵列基片表面,除去微井阵列外的组织,微井处的组织被原位截留在微井阵列中,得到高通量的组织微阵列。组织微阵列化方法套件主要包含修饰有高密度功能涂层的微井阵列基片,本发明的套件能够将组织样本分割成独立的微米级组织块,实现组织样本的高通量阵列化,避免了组织微阵列间核酸、蛋白等信息的交叉污染,在提高组织分割效率的同时简化了操作步骤,降低了整个过程的仪器成本。
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公开(公告)号:CN114058366A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111514814.3
申请日:2021-12-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种利用双氨基配体稳定钙钛矿纳米晶的方法及由该双氨基配体稳定的钙钛矿纳米晶,属于钙钛矿纳米晶技术领域。本发明采用了一种稳定钙钛矿纳米晶的新型双氨基配体AHDA,其能够稳定CsPbI3、CsPbBr3、CsPbCl3及FAPbI3(甲脒)等一系列对环境刺激不稳定的PNCs。此外,通过该稳定方法得到了一类可在环境中稳定存在的钙钛矿纳米晶AHDA‑CsPbI3PNCs、AHDA‑CsPbBr3PNCs、AHDA‑CsPbCl3PNCs和AHDA‑FAPbI3PNCs。本发明所述方法简单易行,易于工业化生产,能够极大的推进PNCs在红色光子源、太阳能电池和光催化等光电子领域的应用。
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公开(公告)号:CN111647944B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202010649024.5
申请日:2020-07-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种卤化钙钛矿单晶、制备方法及该单晶在制备X射线探测器中的应用,属于X射线探测器技术领域。本发明开发出了溶剂挥发控制生长卤化物钙钛矿单晶的方法,主要通过调控生长温度和溶液开口面积等因素使晶体生长速率恒定,生长出晶体缺陷态密度更低和载流子迁移率‑载流子寿命沉积更高的钙钛矿单晶。聚氧化乙烯被用来钝化钙钛矿单晶表面的缺陷,显著减少了晶体表面缺陷和表面泄漏电流,使晶体具有更大的电阻率和更低的噪音电流信号。制备的X射线探测器在120keV硬射线下的灵敏度达到1274μC·Gyair·cm2,最低检测量低至0.56μGyair·s‑1,满足医学成像应用的要求,可应用于金属材料组分分析与探伤检测。
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公开(公告)号:CN112210091B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202011177750.8
申请日:2020-10-29
Applicant: 吉林大学
IPC: C08J3/075 , C08L5/08 , C08L5/02 , C08K3/22 , C08B37/02 , C08B37/08 , A61K9/06 , A61K47/36 , A61P17/02 , A61P31/04 , A61K33/08
Abstract: 一种多功能天然多糖修复粘合水凝胶、制备方法及其在制备治疗皮肤损伤药物方面的应用,属于材料科学技术领域。本发明是以天然多糖为原材料,对其进行功能性基团修饰增强其组织黏附性;再将氧化镁纳米粒子预先加入到醛基化修饰的葡聚糖溶液中,可进一步缩短其成胶时间并增强抗菌效果;从而构建具有良好生物相容性、组织黏附性、可有效闭合伤口的修复粘合水凝胶。整个过程操作简单,原材料易得且价格低廉,天然聚合物功能性基团修饰后生物相容性好,对细胞无毒无害。本发明将多糖进行邻苯二酚修饰和醛基化修饰,增强壳聚糖水溶性,降低葡聚糖溶液黏度,缩短双组分凝胶成胶时间且可赋予凝胶较强组织黏附力。
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公开(公告)号:CN113105766A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110366494.5
申请日:2021-04-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种在纳米尺度上复合的以硅掺杂碳化聚合物点为构筑基元的超硬耐磨透明膜层材料及其制备方法,属于超硬耐磨抗划伤透明薄膜材料制备技术领域。是称取摩尔比为1:0.1~4的丙氨基倍半硅氧烷和柠檬酸溶于去离子水中,然后在160~200℃下水热反应3~8小时;然后自然冷却至室温,得到淡黄色透明的Si‑CPDs水溶液,再用0.22μm的聚醚砜滤膜过滤,得到表面含硅羟基的Si‑CPDs固化液;将该固化液旋涂、浸涂或喷涂到Plasma处理3~5分钟的载玻片表面,在60~200℃下固化0.5~3小时,从而得到本发明所述超硬耐磨透明膜层。该膜层材料可用于制备显示器、透明光学器件以及太阳能电池的表面硬质耐磨保护层。
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公开(公告)号:CN109575204B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201811555079.9
申请日:2018-12-18
Applicant: 吉林大学
IPC: C08F292/00 , C08F220/20 , B22F9/24
Abstract: 一种利用金纳米粒子制备纳米尺寸聚合物刷阵列的方法,属于材料科学技术领域。本发明结合金属纳米粒子与界面基团的吸附作用和等离子体刻蚀的方法,在硅基底表面制备出硅烷化的氨基阵列,随后在氨基阵列上进行表面引发原子转移自由基聚合,可以在大面积基底上制备出纳米尺度上的聚合物分子刷阵列。通过改变纳米粒子吸附时间,我们制备出了密度梯度分子刷阵列,通过改变金属纳米粒子生长时间,制备出了尺寸梯度的聚合物分子刷阵列。我们制备的纳米粒子点阵高度在2.5~13nm之间,尺寸在28~80nm之间。本发明步骤简单,操作简便,可重复性高,不涉及昂贵仪器,其卓越的普适性可以应用到各种聚合物的制备以及功能化后的应用。
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公开(公告)号:CN111341913A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010155195.2
申请日:2020-03-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种灵敏且稳定的二维钙钛矿单晶X射线探测器及其制备方法,属于X射线探测技术领域。探测器从下至上,由阳极、对氟苯乙胺碘化铅钙钛矿单晶、电子传输层、空穴阻挡层和阴极组成,钙钛矿单晶为用于吸收X射线光子的活性材料。本发明通过引入超分子锚F原子,制备出热稳定性好,电阻率大,离子移动小的高质量对氟苯乙胺碘化铅钙钛矿单晶。该探测器制备成本低廉,耐高压能力强,稳定性好,对120keV的硬X射线响应灵敏,可用于医学CT成像。对23nGyair s-1120keV剂量的硬X射线依然有数百皮安的电流信号输出,展现出优异的X射线成像能力。
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公开(公告)号:CN109999879A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910306067.0
申请日:2019-04-17
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 一种硒辅助的层状石墨相氮化碳光催化剂及其制备方法,属光催化剂材料制备技术领域。其首先是将含氮前驱体(双氰胺,三聚氰胺,尿素或其混合物)与单质硒分散在乙醇中,硒相对于含氮前驱体的质量百分数为5~15%,在室温下充分搅拌后置于烘箱中干燥除去溶剂,研磨并转移至陶瓷坩埚中,置于马弗炉中加热,加热至550~650℃并保温2~5小时,待马弗炉冷却至室温后,将产物充分研磨,即可得到石墨相氮化碳粉末。该方法制备工艺简单,设备投入小,生产周期短,成本低廉,产率高,并且得到的光催化剂在光催化效果方面具有明显提升,此外,氮化碳具有很高的热稳定性以及溶剂稳定性,因此有望实现大规模工业制备及应用的目标。
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公开(公告)号:CN106635022B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201610842555.X
申请日:2016-09-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于荧光量子点制备技术领域,具体涉及一种无膦制备油溶性硒或碲化物半导体量子点的方法,特别是涉及一种以二氧化硒或二氧化碲为原料在烷基硫醇中还原溶解的方法制备硒或碲前驱体,并利用此前驱体制备高质量功能性硒或碲化物半导体量子点的方法。本发明的核心内容是用烷基硫醇去溶解硒或碲的二氧化物,获得硒或碲的溶液。本发明所使用的烷基硫醇和硒或碲的二氧化物均为常见的稳定的化合物,且价格低廉,绿色环保。所制备的前驱体活性高,可以在较温和条件下制备多种功能性硒或碲化物量子点。利用此方法可有效降低制备成本,同时减小环境污染,对硒或碲化物量子点的工业化生产及相关的LED产业意义重大。
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