本发明公开了一种药疹血浆外泌体蛋白,包括蛋白Galectin‑7、蛋白ALG‑2、蛋白MPO、蛋白HSP90、蛋白CALML5、蛋白LCN‑2、蛋白CCAR2、蛋白FTH1、蛋白CTSG、蛋白CRP、角蛋白、肌动蛋白、组蛋白、髓过氧化物酶、基质金属蛋白酶‑9、炎症蛋白中的一种或多种。本发明的外泌体提取方法可以实现对人体体液或细胞的培养产物的高效提取,提取时间短,获得的外泌体纯度高;本发明可用作药疹的生物标记物,可检测是否患有对药疹,也可以进行早期预警和干预,评价药物的疗效。
改变锅炉水分子构象的顺磁共振场装置:包括开有进水口和出水口(1和2)的壳体(3),进、出水口之间设有顺磁共振场间隔:由至少一组、每组两块正面相对且夹有永磁铁(5)并以螺栓(7)连接的效应盘(4)组成,效应盘盘面开有中心孔以及偏心的过水孔(9),中心孔两端周围设有定位环形凸台(8),盘面背面为波纹面(10)。本发明使顺磁共振场装置组成节能器后处理的锅炉介质水具有特别的物理性质,用于生产蒸汽的过程更易沸腾、蒸发。如电厂锅炉安装水处理节能器,在稳定蒸汽压、蒸发量运行时,给水压力自然降至最佳范围,说明锅管阻力减少,蒸发速率提高。经调控水温、炉温及锅水排污量,使燃煤量减少,达到锅炉效率升高而节能。
本发明属于电子眼相关技术领域,其公开了一种仿生电子眼及其制备方法,该制备方法包括:S1,在基板上制备像素结构,所述像素结构包括多个阵列化网格,所述基板为平面或曲面;S2,采用电流体动力学喷印技术在每一网格中逐个打印功能性材料,待网格中的功能性材料打印完成时立刻在所述网格的中心进行激光照射,以使所述功能性材料固化,其中,相邻预设数量的网格为一组,每组的网格中打印的功能性材料的光吸收波长互不同;S3,对步骤S2得到的结构进行整体退火和封装得到仿生电子眼。本申请采用激光局部加热和电流体动力学喷印技术相结合解决了现有电子眼制备方法制备的电子眼成像精度低,成像质量差的技术问题。
本发明公开了一种纳米功能饮水机的装置与应用,容水器内设置纳米功能发生器,采用1-100nm的TiO、SiO、NiO、AgO、AlO、LiO材料、添加5%-30%的微米材料混合研制而成、将其注入饮水机容水器后、自来水一经注入、经纳米功能发生器的强吸附、强催化、抗菌、增氧作用、使大分子团水变为小分子团水,从而实现通过饮纳米功能小分子功能水、实现排毒解毒、养生保健作用,是饮用功能水行业的一次技术突破。
本发明公开了一种新型双层磁性绝缘硅复合材料及其制备方法,包含由磁性层和绝缘层组成的中间层;所述中间层的上表面和下表面分别设置有单晶硅片;所述绝缘层,包含二氧化硅基多元复合材料层;所述二氧化硅基多元复合材料层的上表面设置有磁性层;所述磁性层的上表面设置有第一二氧化硅膜层;所述二氧化硅基多元复合材料层的下表面设置有第二二氧化硅膜层;本发明的新型双层磁性绝缘硅复合材料具有完整的单晶硅晶格结构,所述磁性层和绝缘层的各组分的厚度和深度分布可调,制成的产品同时具有电学和磁性性能,且性能优良,不需采用复杂昂贵设备,整体制备工艺简单、易行、低成本。
本发明公开了一种有机硅预聚体,其结构式为其中,R1:CH3,C2H5,C6H5;R2:CH3,C2H5,C6H5;n=0,1,2,3,4,5。本发明还包括利用有机硅预聚体制备的有机硅‑丙烯酸树脂及有机硅‑丙烯酸树脂制备方法和应用。
本发明公开了一种壳聚糖席夫碱负载二价铜材料的制备方法以及在合成β‑硼基酯化合物中的应用。材料以壳聚糖席夫碱为载体,固载的二价铜离子为催化活性成分,具体内容为:壳聚糖席夫碱负载二价铜材料(CX@Cu)为催化剂、联硼酸频那醇酯为硼试剂、纯水为溶剂,分别针对含有不同取代基团的α‑丙烯基酯化合物物进行硼加成反应得到β‑硼基酯化合物。该发明的壳聚糖席夫碱负载二价铜材料符合绿色化学中“省资源、少污染,减成本,可循环”的核心要求。且该方法不使用任何添加即可在水相中合成有机硼化物,为药物分子和活性中间体的制备提供了新的方法,拓宽了制备有机硼化物的底物范围,具有重要的理论和现实意义。
本发明涉及一种离子选择性固体平面金电极生物传感芯片及制造方法。属医疗用电解质离子快速检测技术领域。金电极生物传感芯片含有基片,其上附着纳米级别金膜,形成离子选择性膜电极、参比电极和辅助电极。所述工作电极,参比电极和辅助电极之上覆盖塑料片膜形成虹吸工作区。参比电极是由AG/AGCL形成。辅助电极是金膜本身。测试液体通过虹吸进入平面夹缝型虹吸通道,再通过工作电极、参比电极和辅助电极完成。本发明的有益效果是:制造成本低,而且可以结合现代和经典传统成熟工艺进行超大规模生产。
本发明涉及贵金属二次资源综合利用领域,具体涉及溶液中贵金属分离提纯方法。溶液中贵金属分离提纯方法,按如下步骤依次进行:A、贵金属溶液的前处理;B、吸附;C、吸附柱的清洗;D、铑洗脱和精炼;E、铂钯分离;F、吸附材料的再生。本发明贵金属回收率高,铑的生产周期缩短,优先分离铑后,无铑的干扰,铂、钯的分离简单,生产流程短,生产效率高,提高经济效益。
描述一种用于测量温度的传感器元件(1),所述传感器元件具有承载件(2)和至少一个功能层(7),所述功能层具有带有温度相关的电阻的材料,其中功能层(7)设置在承载件(2)上。传感器元件(1)还具有至少两个电极(4a、4b)和至少两个接触盘(10a、10b),用于电接触传感器元件(1),其中各一个接触盘(10a、10b)直接设置在电极(4a、4b)中的一个电极的子区域上。传感器元件(1)构成用于,作为分立的器件直接集成到电系统中。此外,描述一种用于制造传感器元件的方法。
本发明涉及一种有机化合物、电子器件及制备方法。该有机化合物的结构式如下所示:
提供了一种显示基板。显示基板包括:构造为发射光以进行图像显示的多个子像素;以及不发光的多个辅助子像素。显示基板在多个辅助子像素的区域中包括:第一辅助电极层,其位于基底基板上并且包括分别位于多个辅助子像素中的多个第一辅助阴极;以及第二辅助电极层,其包括分别位于多个辅助子像素中的多个第二辅助阴极,第二辅助电极层位于第一绝缘层的远离第一辅助电极层的一侧。多个第一辅助阴极中的对应一个和多个第二辅助阴极中的对应一个电连接至多个发光元件的整体阴极层。
本发明公开了一种制备三维超导微纳器件的方法,涉及三维微纳器件技术,其包括步骤:(1)超导电极接触块及/或连线的生长;(2)将步骤(1)中加工好的样品的放置与固定;(3)将固定于样品托上的样品放入离子束设备真空腔内的样品台上;(4)在超导电极接触块或连线上自由站立的超导微纳米的生长;(5)对(4B)中制备的微纳米材料的形变操纵;(6)得成品。本发明的制备方法,基于离子束辐照对自由站立的纳米材料的形变操纵来制备不位于支撑衬底平面内的超导微纳结构,形成与支撑衬底平面成一定夹角的三维超导微纳器件,工艺灵活、效率高、可控性好。
本发明公开了一种多图案组合式微烟动态架子烟花。其特殊之处是:还包括多个分别连接于支架上下端部和连接于N个支杆上的旋转机构组件、连接于所述两个旋转机构组件之间的N个旋转杆、与所述N个旋转杆连接的烟花效果部件、对称设置在效果部件两内角的喷射旋转装置。采用本发明的技术方案,通过烟花燃放体在燃放时燃烧喷躲射的自身推力来带动旋转机构组件自动旋转,新设计的架子烟花可以设置安装多层烟花效果部件、且形状可多种变化,在效果部件组合结构上,可为单层结构或双层支架组合结构,其双层支架组合结构的架子烟花可使观众前后两面多方位观赏,不再受视线与地理位置的局限。
一种异形无机纤维板制品及其成型制造方法和应用,其特征是:在各种无机纤维板生产线的后端,将其连续制造出来的、经过脱水和密实化的带状坯料,不切割成板材坯料去成型制造为平面板材,而是连续卷绕在各种芯材上成型和养护,且形成坚硬高强度的环状整体壳层结构,直接制造出各种异形无机纤维板构件(例如:建筑的梁、柱、楼板、墙体和顶板),或一体化整体单元建筑。
本发明提供了石墨烯结构及其形成方法。该石墨烯结构可以包括以三维(3D)形状形成的石墨烯,例如柱形、堆叠结构和三维连接的结构。石墨烯结构可以通过使用锗(Ge)形成。
本发明提供了一种热固性可瓷化酚醛复合材料及其制备工艺,包括树脂体系和增强材料,所述树脂体系按重量份计算包括以下成分:酚醛树脂100份、可瓷化填料10~30份、可瓷化物质15~60份、固化剂3~10份、促进剂3~10份;增强材料按重量份计算为150~450份。通过添加可瓷化填料,使得所得产品在低温烧蚀环境中时,可瓷化物质和可瓷化填料均以填料形式均匀分散在酚醛树脂复合材料中,有效补强酚醛复合材料的密实性,保证产品正常使用强度;当烧蚀温度超过600℃时,可瓷化填料首先熔融,产品内部分散的可瓷化物质被液态的可瓷化填料带出,聚集在产品外表面形成陶瓷状态,阻止烧蚀,实现低温短时的陶瓷化,与现有技术相比,将酚醛树脂使用环境从传统的600℃提高到1000℃以上。
本发明涉及一种医用水凝胶及其制备方法和应用。制备上述医用水凝胶的原料包括:丙烯酸、水、水溶性引发剂、无机碱、壳聚糖季铵盐和铝盐,且壳聚糖季铵盐与丙烯酸的摩尔比为(0.5~2):100,铝盐与丙烯酸的摩尔比为(0.5~3):100。上述医用水凝胶的三维网络结构主要依靠金属配位键、氢键和静电作用三种相互作用,完全借助物理交联,水凝胶的降解性、自愈性均较好,且较传统的物理型水凝胶只有氢键、金属配位及静电作用中的一种或两种的方式,上述医用水凝胶的力学性能更好。
在制造和/或设计柔性膜电路中使用的电功能粘性传送。电路单元(11,12)不是直接地印刷在聚合物薄膜基底上,而是印刷在一个载体条(15)上,压力敏感粘合剂(13)施加在该载体条(15)上印刷电路图案(11,12)的暴露表面上并被覆盖一释放纸(14)。该电路随后就可以通过剥离该释放纸(14)而施加到任意基底(44)上并通过该压力敏感粘合剂(13)而安装该电路,一般地是在该电路被粘性地连接到该基底(44)上之后才剥离载体条(15)。该载体条(15)最好是透明的或半透明的以便该电路图案与它所粘附的该基底(44)可视化对齐。
一种水电站螺栓在线监测相控阵超声波探头及设备,探头包括:探头本体,所述探头本体主要由多个在外壳内环向规则排列的压电晶片组构成,每个所述的压电晶片组又包括多个径向规则排列的压电晶片,每个所述压电晶片并行连接到一个线缆组,每个所述压电晶片组分别通过各自的线缆组连接至总线缆;相控阵超声波检测仪,通过总线缆与探头本体连接。本发明解决了现有相控阵超声波探头在检测螺栓时需要左右周向移动探头的问题,并填补了水电站螺栓裂纹在线监测相控阵超声波探头技术的空白。
本发明公开了一种含有屏蔽掩膜支撑体的有机电致发光器件及其制备方法,旨在使用红绿蓝屏蔽掩膜制作全彩有机电致发光器件时增强对屏蔽掩膜的支撑作用,该有机电致发光器件包括:基片;形成在基片上的一组第一电极条;形成在第一电极条上的有机发光层;和形成在有机发光层上的一组第二电极条,每个象素由一个第一电极条和一个第二电极条以及夹在两个电极条之间的有机发光层构成,相邻阳极条和/或相邻阴极条之间形成一个或多个用以支撑屏蔽掩膜的支撑体。其制备方法是用光刻的方法形成屏蔽掩膜的支撑体。该器件能延长屏蔽掩膜的使用寿命,减少有机电致发光器件坏点的数量,增强有机电致显示屏的清晰度、色纯度和均匀性。
一种双极性分子稳定的钙钛矿材料及光电器件,属于光电材料与技术领域。本发明的目的是通过利用双极性分子稳定剂中的双极性基团,可间接增强金属阳离子和卤素阴离子之间的相互作用,降低钙钛矿材料中的缺陷态密度,及抑制钙钛矿材料中离子迁移的双极性分子稳定的钙钛矿材料及光电器件。本发明双极性分子稳定的钙钛矿材料的组分为D:A’2An‑1BnX3n+1(n=1,2,3,⋯)或D:ABX3,其中A’为有机胺阳离子,A为一价阳离子,B为金属阳离子,X为一价阴离子,D为双极性分子稳定剂。本发明表现为显著增强材料的热稳定性、相稳定性、荧光稳定性,并且显著提高钙钛矿材料与光电器件的工作稳定性和效率。
本发明为一种具有光角变色和回归反射信息双重功能特性的复合薄膜。它由光角变色信息功能层和回归反射信息功能层经介质层粘结构成,其中,光角变色信息功能层包括由手性分子定向排列形成的光角变色图文信息功能薄膜,回归反射信息功能层包括普通回归式反光膜层、由感光材料制成的信息记录层以及增强反射效率的回反层,所述回归式反光膜包括折射用的植入物、用于嵌入植入物的粘合层,所述信息记录层涂覆在所述回归式反光膜中植入物下方的粘合层底部,回反层的上部。本发明外观精美,视觉效果独特,易于辨识,并具有二线防伪的隐秘特点,具有很强的防伪功能。可用于商品防伪,尤其适用于重要证件和文档的防伪等。
可见光响应型光催化薄膜层的制备方法,其特征是将各种欲涂负的内核或衬底材料放入含铋化合物、含钒化合物的水溶液中,原料为水溶性的含铋化合物、含钒化合物、添加剂和络合剂,氢氧化钠NaOH,氢氧化钾KOH,硝酸HNO3。制备的原料还可以是各种有机的含铋化合物、含钒化合物;同时辅助超声波搅拌,经过1-360min的处理后,取出用水或有机溶剂清洗,获得不同厚度、粒度、嵌布状态和表面形貌的钒酸铋可见光响应型光催化表面层。本发明得到的这些表面含有钒酸铋光催化剂的负载材料具有很强的消毒、杀菌、去污、除臭功能。本发明制备技术流程十分简单,所需设备少,规模可大可小,原料易得,成本低廉。
一种带有损耗补偿功能的光栅层间耦合器及其制备方法,属于层间耦合器技术领域。由硅衬底、第一SiO2埋氧层、第一金属反射镜、第二SiO2埋氧层、硅层、SiO2隔离层、第一聚合物包层、铒镱共掺聚合物层、第二聚合物包层和第二金属反射镜构成;硅层由第一硅波导、硅光栅、第二硅波导组成;铒镱共掺聚合物层由铒镱共掺聚合物波导、铒镱共掺聚合物光栅和铒镱共掺聚合物光波导放大器组成;硅光栅及铒镱共掺聚合物光栅的单个光栅单元类似“台阶”结构。该器件分别将硅基光栅耦合器和聚合物光栅耦合器分别置于两层,实现了硅基、聚合物光子回路的三维混合集成,实现了结构紧凑、高效的光栅层间耦合,在三维光子集成领域具有很强的应用潜力。
本发明公开了一种采用有机锡化合物催化固化氰酸酯/双马来酰亚胺改性树脂。氰酸酯/双马来酰亚胺改性树脂的固化反应需要在高温下长时间反应才能达到完全固化,这种苛刻的固化条件限制了其应用。有机锡化合物是一种高活性催化剂,采用有机锡催化固化氰酸酯/双马来酰亚胺的固化反应,可以在降低固化反应温度、缩短反应时间的情况下得到性能优良的完全固化树脂。
中冶有色为您提供最新的有色金属功能材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!