一种减少合金表面裂纹的选区激光熔化方法

    公开(公告)号:CN114211000A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111544075.2

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本申请属于增材制造技术领域,提供了一种减少合金表面裂纹的选区激光熔化方法。本申请在选区激光熔化制备高裂纹敏感性块体合金的过程中,将合金块体侧面倾斜角度作为影响层间开裂的因素,通过调整侧面倾斜角度控制零件边缘的热输入从而抑制层间开裂。本申请提供的方法可以在高体能量密度加工时消除层间裂纹,从而制备出较高致密度的合金。且本申请提供的选区激光熔化方法适合应用于所有高裂纹敏感性合金的选区激光熔化过程。

    一种pH/H2O2双重敏感性智能水凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109400918A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811348998.9

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明属于智能水凝胶领域,具体涉及一种pH/H2O2双重敏感性智能水凝胶及其制备方法和应用,其结构为:聚乙烯醇交联氧化石墨烯形成三维交联的网络结构,三维交联的网络结构内堆垛鸟苷四连体/血晶素复合物形成三维交联的网络体系,三维交联的网络体系内填充水。其制备方法为:聚乙烯醇与氧化石墨烯自组装形成水凝胶前驱体,水凝胶前驱体与鸟苷四连体/血晶素复合物自组装形成水凝胶。该水凝胶具有对pH与H2O2的双重瞬时敏感响应特性,并可自主循环连续响应,又无需再生,可用于制备药物载体、传感器和分子开关,应用前景广阔。

    以氮掺杂碳为基底的钴铁双金属磷化纳米颗粒及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114717572A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210326203.4

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明公开了以氮掺杂碳为基底的钴铁双金属磷化纳米颗粒及其制备方法和应用,属于电催化材料领域。先采用高温碳化制备海绵状的氮掺杂碳基体,再用溶剂热法在该碳基体上直接生长制备钴铁双金属纳米颗粒,然后低温磷化得到。本发明中以氮掺杂碳为基底的钴铁双金属磷化纳米颗粒作为电催化材料应用于酸性电解液和碱性电解液的电催化析氢反应,在0.5M硫酸的酸性电解液中析氢性能达到150mV,在1.0M氢氧化钾的碱性电解液中析氢性能达到193mV,并且具有良好的全解水和循环稳定性,制备工艺简单,便于产业化应用。

    Fe3O4@C一维纳米线的应用
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109342420B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201811497684.5

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本申请属于分析化学领域,具体涉及Fe3O4@C一维纳米线的应用,基于Fe3O4@C一维纳米线与过氧化物酶相似的催化活性,Fe3O4@C一维纳米线可用于制备类过氧化物酶或过氧化物酶模拟酶,定性和/或定量检测过氧化氢或产生过氧化氢的生物活性物质。Fe3O4@C一维纳米线还可用于制备适配体传感器,该适配体传感器具有类过氧化物酶活性或过氧化物酶模拟酶活性,可将与其特异性结合的目标蛋白的定性和/或定量检测转换成过氧化氢的定性和/或定量测定,检测限低,检测范围广,在医学诊断、治疗及检测方向的应用前景广阔。

    Fe3O4@C一维纳米线的应用
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109342420A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811497684.5

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本申请属于分析化学领域,具体涉及Fe3O4@C一维纳米线的应用,基于Fe3O4@C一维纳米线与过氧化物酶相似的催化活性,Fe3O4@C一维纳米线可用于制备类过氧化物酶或过氧化物酶模拟酶,定性和/或定量检测过氧化氢或产生过氧化氢的生物活性物质。Fe3O4@C一维纳米线还可用于制备适配体传感器,该适配体传感器具有类过氧化物酶活性或过氧化物酶模拟酶活性,可将与其特异性结合的目标蛋白的定性和/或定量检测转换成过氧化氢的定性和/或定量测定,检测限低,检测范围广,在医学诊断、治疗及检测方向的应用前景广阔。

    三明治状钼酸盐核壳复合纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117926322A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202310342786.4

    申请日:2023-04-03

    Abstract: 本发明公开了三明治状钼酸盐核壳复合纳米材料及其制备方法和应用,属于电极材料领域。先用水热法制备三氧化钼纳米棒载体,再通过十二水合硫酸铁铵的水解在该载体上直接生长制备羟基氧化铁纳米片,然后通过溶剂热法得到钼酸盐核壳复合材料。该方法制备的电极材料电催化活性优异,在100mA cm‑2的电流密度下碱性析氧过电位为295mV,用于碱性电解水时,1.51V的低施加电位差即可提供10mA cm‑2的电流密度,并且具有良好的循环稳定性;作为混合超级电容器的电极材料,在电流密度为1Ag‑1时具有342mAh g‑1的比电容,且具有良好的倍率性能和循环稳定性,制备工艺简单,便于产业化应用。

    以氮掺杂碳为基底的钴铁双金属磷化纳米颗粒及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114717572B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202210326203.4

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明公开了以氮掺杂碳为基底的钴铁双金属磷化纳米颗粒及其制备方法和应用,属于电催化材料领域。先采用高温碳化制备海绵状的氮掺杂碳基体,再用溶剂热法在该碳基体上直接生长制备钴铁双金属纳米颗粒,然后低温磷化得到。本发明中以氮掺杂碳为基底的钴铁双金属磷化纳米颗粒作为电催化材料应用于酸性电解液和碱性电解液的电催化析氢反应,在0.5M硫酸的酸性电解液中析氢性能达到150mV,在1.0M氢氧化钾的碱性电解液中析氢性能达到193mV,并且具有良好的全解水和循环稳定性,制备工艺简单,便于产业化应用。

    一种用于检测PSA的生物传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112858431B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202110022644.0

    申请日:2021-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测PSA的生物传感器及其制备方法和应用,包括工作电极,工作电极包括玻碳电极表面包覆有MoS2层、信号标志段和与PSA特异性结合的捕获探针ssDNA;捕获探针ssDNA固定在MoS2层上,信号标志段为含修饰ssDNA且标记有亚甲基蓝的SiO2粒子,信号标志段通过修饰ssDNA与捕获探针ssDNA连接。本发明的生物传感器,灵敏度高,对PSA的检测限低,检测方便,特异性好,应用前景好;工艺简单,条件温和,成本较低,极具应用前景。

    一种pH/H2O2双重敏感性智能水凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109400918B

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN201811348998.9

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明属于智能水凝胶领域,具体涉及一种pH/H2O2双重敏感性智能水凝胶及其制备方法和应用,其结构为:聚乙烯醇交联氧化石墨烯形成三维交联的网络结构,三维交联的网络结构内堆垛鸟苷四连体/血晶素复合物形成三维交联的网络体系,三维交联的网络体系内填充水。其制备方法为:聚乙烯醇与氧化石墨烯自组装形成水凝胶前驱体,水凝胶前驱体与鸟苷四连体/血晶素复合物自组装形成水凝胶。该水凝胶具有对pH与H2O2的双重瞬时敏感响应特性,并可自主循环连续响应,又无需再生,可用于制备药物载体、传感器和分子开关,应用前景广阔。

    一种用于检测肌氨酸的生物传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112858432A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110023155.7

    申请日:2021-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测肌氨酸的生物传感器及其制备方法和应用,包括工作电极,工作电极包括玻碳电极表面包覆有MoS2层、信号标志段和与肌氨酸特异性结合的捕获探针ssDNA;捕获探针ssDNA固定在MoS2层上,信号标志段为含修饰ssDNA且标记有二茂铁的SiO2粒子信号标志段通过修饰ssDNA与捕获探针ssDNA连接。本发明的生物传感器,灵敏度高,对肌氨酸的检测限低,检测方便,特异性好,应用前景好;工艺简单,条件温和,成本较低,极具应用前景。

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