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公开(公告)号:CN119463245A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411804276.5
申请日:2024-12-09
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于铜镥金属有机框架的高分子聚乳酸纳米复合材料的制备方法与应用,属于高分子复合材料技术领域,包括步骤一,将聚乳酸加入至二氧六环中,制备均匀的聚乳酸溶液;步骤二,将铜镥MOF纳米粒子分散于二氧六环中,制备铜镥MOF纳米粒子的均匀分散液;步骤三,将步骤二所得的铜镥MOF纳米粒子分散液加入到步骤一所得到的聚乳酸溶液中,在60℃下搅拌1h,得到均匀的成膜液,备用;步骤四,将步骤三所得的成膜液浇注到平底玻璃皿中,干燥,即得到兼具抗菌和氨气响应功能的聚乳酸纳米复合膜。本发明采用上述制备方法,获得具有优异的水汽阻隔、力学强度、紫外屏蔽、蓝光屏蔽、氨气响应变色等性能的高分子聚乳酸纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN118888773A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411389337.6
申请日:2024-10-08
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司 , 国家电投集团氢能科技发展有限公司
IPC: H01M4/90 , H01M4/88 , H01M8/0612 , H01M8/0656 , H01M8/0668 , H01M8/1246 , C25B1/23 , C25B11/04 , C25B15/00 , C25B9/00
Abstract: 本发明属于固体氧化物电池技术领域,提供了一种对称固体氧化物电池及其制备方法和应用、电池运行系统及其构建方法。本发明提供的对称固体氧化物电池,依次包括层叠设置的氧电极、第一隔离层、电解质、第二隔离层、燃料电极;氧电极和燃料电极的原料包括电极粉体,电极粉体为特定的B位掺杂铌的钙钛矿型金属氧化物,通过调整电极材料和电池对称结构,使得电池可以利用还原性气体、尾气辅助电解二氧化碳,在600‑850℃表现出优异二氧化碳电解性能和稳定性,具有高二氧化碳转化效率、良好抗积碳能力、电极高效再生,能够长期稳定运行。
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公开(公告)号:CN118271100A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410559179.8
申请日:2024-05-08
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司
IPC: C04B35/64 , C04B35/626 , H01M10/0562 , H01M10/052
Abstract: 本发明提出一种固态电池电解质烧结工艺,涉及固态电池电解质烧结技术领域,包括电解质原料的预处理、电解质原料的成型、电解质预制坯烧结以及后处理四个步骤,本发明通过将传统高温烧结方式与微波烧结方式相结合,在电解质预制坯烧结的过程中,经历初步烧结、中段快速加热以及后段煅烧的方式,利用微波烧结的快速升温特性,同时保持传统烧结的稳定性和可控性,避免出现单独采用微波加热合成法时的温度难以控制以及加热过快会导致热斑及热失控的情况,同时还具有提高固态电解质烧结效率的效果,此外,在烧结前,通过行星式搅拌机和球磨机的配合,并引入乙醇作为分散剂,对固态电池电解质的前驱体原料进行预处理,预处理效果好。
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公开(公告)号:CN117895066A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311732746.7
申请日:2023-12-14
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,提供了种单锂离子导电聚合物固态电解质及其制备方法和应用。本发明的单锂离子导电聚合物固态电解质以P1,101TFSI/Li‑Nafion@LLZTO作为填料作为添加到基体树脂中,促进锂盐中阳离子Li+的迁移,提高锂离子的高效传输,有利于增强电极和界面的接触,离子电导率和锂离子迁移数高(离子电导率可高达2.31×10‑4S cm‑1,离子迁移数可达0.63),电极/电解质界面稳定性高,可降低界面电阻,有助于实现基于SLCP固态电解质的锂离子电池的实用化和高性能。
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公开(公告)号:CN114921514B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202210389573.2
申请日:2022-04-14
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司 , 珠海市斗门悦禾农业科技有限公司
Abstract: 保健品、饲料以及制备抗氧化药品中,有利于禾本发明属于多肽产品技术领域,公开了一种 虫的开发和利用。禾虫肽及其制备方法和应用。该制备方法,包括以下步骤:将禾虫清洗,破碎,然后离心,收集上清液,得到禾虫蛋白质原液;向禾虫蛋白质原液中加入蛋白酶,酶解,离心,收集上清液,制得。本发明提供的制备方法,采用胰蛋白酶、胃蛋白酶、木瓜蛋白酶和菠萝蛋白酶对破碎的禾虫进行酶解,过滤纯化,得到禾虫肽。该制备工艺简单,成本低,得率高,易于实现产业化。该禾虫肽具有优异的抗氧化性,在低浓度下对DPPH自由基、ABTS(56)对比文件李雪等.沙蚕多肽提取及功能研究.食品安全质量检测学报.2018,第09卷(第08期),1971-1975.
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公开(公告)号:CN115849726A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211292488.0
申请日:2022-10-21
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司
Abstract: 本发明属于拉曼检测技术领域,公开了一种表面增强拉曼散射的复合基底及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:将氰胺盐与聚3‑己基噻吩溶于溶剂中,得到混合液;将混合液涂覆于玻璃片上,干燥后得到复合基底;氰胺盐选自氰胺银、氰胺锌、二氰胺银中的至少一种。本发明通过选择聚3‑己基噻吩与氰胺盐制备复合膜作为表面增强拉曼散射的复合基底,将该复合基底层用于拉曼光谱检测中,其检测灵敏度高、稳定性强,可重复利用性强,能够广泛应用于有机染料分子的检测,如亚甲基蓝、结晶紫或天青Ⅰ。本发明提供的复合基底的制备成本低、制备方法简单。
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公开(公告)号:CN111662193B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202010401452.6
申请日:2020-05-13
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司
IPC: C07C215/12 , C07C213/08 , C07C59/265 , C07C55/10 , C07C53/122 , C07C55/14 , C07C51/41 , C12N13/00 , C12N1/06 , A61K8/99 , A61Q19/02 , A61Q19/08 , B01D11/02
Abstract: 本发明属于天然产物提取技术领域,公开了一种醇胺脂肪酸离子液体,其结构通式如式(Ⅰ):其中Xn‑为脂肪酸脱去质子以后形成的阴离子,n=1‑3;R1、R2、R3独立选自氢原子、烷基或ω‑羟基烷基,且R1、R2、R3中至少有一个为ω‑羟基烷基;烷基选自甲基、乙基、丙基或丁基中的任意一种;ω‑羟基烷基选自羟甲基、羟乙基或羟丙基中的任意一种。将该醇胺脂肪酸离子液体用于萃取细菌溶胞物,特别是乳酸菌溶胞物,不仅萃取效率高,而且无毒性。
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公开(公告)号:CN115286587A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210791621.0
申请日:2022-07-06
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司 , 珠海中科埃力科技有限公司
IPC: C07D249/08 , H01M10/056
Abstract: 本发明属于化合物技术领域,提供了一种高离域的碱金属化合物及其制备方法和应用,本发明先采用全氟代羰基化试剂和肼类化合物反应,再与氨进行反应,最后与碱金属氢氧化物或碱金属盐反应制得高离域的碱金属化合物,本发明的制备方法步骤少,简便易操作,采用的原料试剂易获得,反应过程中不涉及叠氮酸盐的使用,安全稳定,对操作工艺条件的要求低,有利于降低成本,所制得的碱金属化合物的阴离子电荷离域性能高,化合物热稳定性好,热分解温度不低于280℃,可用于制备电化学性能好的碱金属系电池。
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公开(公告)号:CN112107880B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202010971270.2
申请日:2020-09-16
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司 , 珠海市担杆镇资产经营中心
Abstract: 本发明属于动物蛋白质提取技术领域,公开了一种低共熔混合物及利用其萃取鲟鱼鱼籽蛋白质的方法。该低共熔混合物,主要由以下原料组分制得:生物碱和有机酸;有机酸选自草酸、抗坏血酸或咖啡酸中的至少一种;生物碱和有机酸的摩尔比为(1‑10):(2‑20)。该低共熔混合物萃取鲟鱼鱼籽蛋白质的方法为:(1)将低共熔混合物与水混合,然后调pH至5‑11,制得低共熔混合物的水溶液;(2)将鲟鱼鱼籽与低共熔混合物的水溶液混合,预冻和解冻,将解冻后的混合物匀质、离心,上清液过滤。该低共熔混合物对鲟鱼鱼籽蛋白质具有很好的萃取效果,萃取效率高,萃取所得的蛋白质生物活性好,稳定性好。
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公开(公告)号:CN114824677A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210403335.2
申请日:2022-04-18
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司 , 珠海汉格能源科技有限公司
IPC: H01M50/533 , H01M50/186 , H01M50/184 , H01M50/178 , H01M50/105
Abstract: 本发明公开了一种软包电池,包括软包电池本体、金属片、铝塑膜和多块阻隔板,软包电池本体上设有电极片;金属片的一端的两个侧面均设有凹槽,金属片的另一端与电极片连接;所有的阻隔板分设于两个凹槽的槽底,阻隔板与金属片呈夹角;铝塑膜包裹软包电池本体,铝塑膜开口处的内壁与金属片的一端通过极耳胶密封连接。凹槽与阻隔板的设置,使得密封部侧面的表面积的长度以及面积均增加,极耳胶填充进阻隔板与凹槽的槽壁之间以及阻隔板与阻隔板之间,使得极耳胶与金属片之间粘接区域的长度和面积变大,提高金属片和铝塑膜之间的粘接力,并有效的减缓了电解液对金属片和铝塑膜之间的腐蚀,提高软包电池的密封性和安全性。
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