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一种黑磷/聚乙烯亚胺/半导体氧化物复合材料及制备方法和应用

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-06-20 14:11:45

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 邓珂骁 | 2023-11-07 17:53:06
一种黑磷/聚乙烯亚胺/半导体氧化物复合材料及制备方法和应用,涉及一种半导体氧化物复合材料及制备方法和应用。本发明为了解决黑磷容易在空气或水中极易被部分氧化以及现有的检测氮氧化物的敏感材料在室温下选择性差和灵敏度低的问题。该复合材料由黑磷、聚乙烯亚胺和半导体氧化物制成;制备方法:一、制备薄层黑磷悬浊液;二、混合液制备;三、制备含半导体氧化物的溶液;四、制备含半导体氧化物的溶液并陈化;五、进行水热合成反应。应用:对氮氧化物进行检测。该复合材料制备的气敏元件灵敏度较高响应快,具有很强的选择性和较好的稳定性,解决了黑磷容易在空气或水中极易被部分氧化的问题。本发明适用于制备气敏材料及对氮氧化物检测。
1、本发明将利用聚乙烯亚胺做为导向剂,以薄层黑磷半导体二维薄层材料为载体,调控前驱体溶液的pH值,水热法反应制备了黑磷/聚乙烯亚胺/半导体氧化物复合材料,采用该复合材料制备的气敏元件作为氮氧化物传感器,不仅灵敏度较高、响应快,而且具有很强的选择性和较好的稳定性,在气敏传感器领域将会有较好的应用前景; 2、本发明制备的黑磷/聚乙烯亚胺/半导体氧化物复合材料作为敏感材料用于检测空气中氮氧化物,室温下检测浓度为100ppm的NOx时的灵敏度高达4.67,对NOx的检测极限可达到0.1ppm,灵敏度高于1.05,响应时间为5.33秒,并且使用方法简单; 3、本发明的黑磷/聚乙烯亚胺/半导体氧化物复合材料作为敏感材料用于检测空气中氮氧化物的方法,不需要加热系统,可以在室温即18℃~36℃、湿度为20%~40%的条件下操作; 4、本发明制备的黑磷/聚乙烯亚胺/半导体氧化物复合材料的氧化铜粒子或四氧化三钴粒子沿支链聚乙烯亚胺的分子链在黑磷表面生长,氧化铜粒子或四氧化三钴粒子的粒径主要分布在6nm~11nm之间,平均粒径为8nm,生成的氧化铜粒子或四氧化三钴粒子为多晶物质且结晶度较好。
DQLL600/600.25型斗轮.链斗堆取料机采用链斗提升机与斗轮堆取料机二合一结合式结构,占地面积小,生产效率高。 该项目在攻关研究过程中,开发了具有堆料、取料、物料提升装卸等多种功能的新机型,能有效提高现有狭小料场的利用率,适用于国内中、小型储料场。该项目申报国家实用新型专利3项,其中2项已经获得授权。该项目荣获2012年国家重点新产品证书。
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
课题来源:该课题来源于黑龙江省自然科学基金。 研究目的与意义:口腔鳞癌作为口腔颌面部最常见的恶性肿瘤,虽然手术、放疗、化疗及生物治疗等各种治疗手段在不断改进,但由于其易转移、易产生多药耐药,致使口腔癌患者的五年生存率仍较低(70年代初期为53.7%,90年代为61%)。肿瘤耐药机制错综复杂。虽然目前针对肿瘤耐药的治疗方法很多,但是还没有一种很有效的方法。然而,随着对肿瘤耐药认识的加深,肿瘤耐药的机制将被阐明,进而指导耐药肿瘤的治疗。国内外诸多学者致力于口腔癌化学治疗的研究,但到目前为止,对头颈部鳞癌的多药耐药研究仍处于起步阶段,多药耐药的确切机制仍不明了,HIF-1α与口腔肿瘤的关系,EGFR与耐药的关系,线粒体DNA在肿瘤损伤修复系统中的地位, EGFR通过信号通路调控肿瘤耐药等方面有待进一步研究。本研究检测PI3K/AKT信号通路关键因子的蛋白和mRNA水平表达。分析PI3K/AKT信号通路与肿瘤耐药的关系,阐释头颈部鳞癌的多药耐药机制,为临床治疗多药耐药的头颈鳞癌奠定理论基础。 主要论点论据:研究结果表明活性氧类物质通过调节Bcl-2家族的磷酸化使肿瘤细胞抗凋亡;明确了HIF-1α阻止细胞凋亡通过2条途径:细胞色素c的释放和Akt、ERK、EGFR细胞信号通路的激活。研究发现siRNA干扰HIF-1α,能增强口腔鳞癌细胞株地化疗敏感性,揭示了HIF-1α在肿瘤细胞抗放化疗
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。