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一种含镍酚醛基微球的制备方法

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-07-05 10:27:24

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 11:18:46
一种含镍酚醛基微球的制备方法,它涉及一种含镍酚醛基微球的制备方法。本发明是要解决现有酚醛微球制备方法工艺复杂、成本高且酚醛微球球径不易控制的问题。一、将间苯二酚、甲醛和镍盐放入蒸馏水中混匀,得到混合溶液A,然后搅拌反应,得到混合溶液B;二、向步骤一得到的混合溶液B加入表面活性剂和环己烷,在温度为40℃~80℃和转速为10r/min~900r/min的条件下搅拌,得到混合溶液C;三、将步骤二得到的混合溶液C静止,倒出上层清液后,采用甲醇对剩余物质进行洗涤,然后离心10min~20min,再放入温度为80℃的烘干箱中烘干12h,得到含镍酚醛基微球。本发明用于制备超级电容器的正极材料。
本发明通过两步法制备酚醛基微球,可以使酚醛球长大,得到10μm~100μm左右的酚醛球。用镍盐做催化剂,改变镍盐与间苯二酚比、转速、溶液质量分数、表面活性剂和环己烷的体积比等因素,制得镍含量不同、粒径均一和球形度良好的负载金属镍酚醛树脂基微球。该负载金属的酚醛球,长期浸泡在碱液里面,金属不易脱落,性能稳定。镍含量越高,电极比电容值就越高,适合用于制备做超级电容器的工作电极。
本课题通过免疫组化的方法检测出正常卵巢组织、卵巢良性肿瘤和卵巢癌组织标本中KISS-I、OPN 、HE4 3个肿瘤标志物的表达情况,证明KISS-1在正常卵巢组织表达为80%(16/20),卵巢良性肿瘤表达为35%(7/20),上皮性卵巢癌组织表达为18.2%(4/22);OPN在正常卵巢组织表达为20%(4/20),卵巢良性肿瘤表达为40%(8/20),上皮性卵巢癌组织表达为77.8%(14/22); HE4在正常卵巢组织表达为0.5%(1/20),卵巢良性肿瘤表达为35%(7/20),上皮性卵巢癌组织表达为86.9%(17/22)。并且,在上皮性卵巢癌组织中,KISS1与OPN 和HE4蛋白的表达呈负相关系(r=-0.31,P <0.05;r=-0.53,P <0.05);OPN及HE4蛋白的表达呈正相关(r=0.67,P <0.05)。   因此,我们的实验结果表明KISS-1、HE4和OPN在卵巢癌的早期诊断,良、恶性的鉴别中发挥了重要作用; 三种肿瘤标记物之间存在一定相关性,术后联合检测卵巢癌组织中KISS-1、HE4和OPN蛋白表达情况,可能有助于对卵巢癌患者预后的判断。 卵巢恶性肿瘤是女性生殖器常见的三大恶性肿瘤之一,在妇科恶性肿瘤中发病率居第三位,而死亡率则居首位,其中上皮性卵巢癌约为恶性肿瘤的80%。 通过使用免疫组织化学方法检测
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。
在对准东煤煤质、煤灰和煤燃烧特性研究的基础上,紧密结合准东高碱煤的强沾污结渣特性与四角切圆燃烧π型锅炉的特点,自主研发了燃用新疆高碱煤660MW超临界Π型锅炉整体布置、锅炉防结渣炉膛设计、防沾污的受热面设计、低NOx燃烧系统、合理的吹灰系统及运行控制等关键技术。本课题的研究主要解决了以下技术关键及难点: 1) 基于积灰结渣的炉膛设计软件包:开发了预报高钠煤结渣沾污特性的大型三维数值模拟软件。通过预测炉膛内煤燃烧与流动传热的详细过程精确预报炉内的空气动力场与温度分布; 2) 在10MW燃烧工业试验台上针对准东煤的四角切圆燃烧方式开展燃烧动力场特性研究。优化了受热面管束布置,合理选择顺列布置和错列布置方式,确定最佳管间距;研究烟气流速对不同物化特性灰渣的护积粘结过程影响,选定最佳烟速; 3) 评价了各种吹灰方式对不同物化特性灰渣处理效果,优化了吹灰装置布置,确定合理运行方式; 4) 开发了适合全烧准东煤的600MW以上锅炉的制造工艺,在炉膛或尾部烟道的特定区域内可通过优化加工制造工艺来避免局部超温导致大面积结渣; 5) 完成600MW等级全烧准东煤锅炉的生产制造;通过本课题的研究,实现了全烧准东煤,极大地缓解了我国目前面临的严重的能源问题,对新疆能源输出基地的建设打下坚实的基础;同时,对新疆准东地区的“科学规划、绿色生态、节能降耗、循环利用”的发展理念提供强有力的支持。 本
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。