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聚苯胺包覆石墨烯纳米银镍合金的制备方法

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-07-05 10:40:07

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 11:13:34
聚苯胺包覆石墨烯纳米银镍合金的制备方法。传统的纳米银镍合金制备方法中需采用表面活性剂,并且在制备过程中纳米银镍合金极容易氧化,造成所得到的复合电极材料的导电率低、比电容值低的问题,这样复合电极材料难以形成良好的导电通路。本发明方法包括:首先制备氧化石墨稀,利用所述的氧化石墨烯与硝酸银和硫酸镍混合溶液、氢氧化钠溶液、水合肼溶液反应并处理来完成石墨烯负载纳米银镍合金复合材料的制备,再将所述的石墨烯负载纳米银镍合金复合材料与十二烷基苯磺酸钠水溶液、苯胺、氢氧化钠溶液、过硫酸铵溶液反应并处理来完成聚苯胺包覆石墨烯纳米银镍合金材料的制备。本发明用于聚苯胺包覆石墨烯纳米银镍合金的制备。
本发明液相还原法中的石墨烯在反应中既是分散剂又是模板,石墨烯的比表面积为纳米银镍合金提供了支撑平面,使纳米银镍合金本身的性能得到了充分的发挥。 本发明液相还原法中无需采用任何表面活性剂,即可控制纳米银镍合金粒子的大小在40-50nm,并且均匀地分散在石墨烯的表面。 本发明液相还原法在碱性条件下以水合肼为还原剂,在还银镍离子反应中产生大量氮气,其能有效阻止纳米银镍合金的氧化,并且反应副产物为水,无其他杂质生成,产物纯净。 本发明采用的原位聚合法制备出的聚苯胺/石墨烯/纳米银镍合金复合电极材料中,当纳米银镍合金/石墨烯的掺杂量为聚苯胺的40wt%时,在酸性条件下比电容值高达785.26F/g,高于聚苯胺/石墨烯电极用复合材料。 本发明制备出的复合电极材料中,石墨烯功能化后与聚合物基之间有很强的键接作用,形成良好的导电通路。聚苯胺包覆纳米银镍合金/石墨烯所形成的核-壳结构,使复合材料具有良好的成型加工性和较高的机械强度。
项目组坚持产学研联合研发、自主设计,独立走过了高效叶轮机械(压气机和涡轮)、低排放燃烧室、原表面回热器、高速永磁电机、燃机控制器和变频系统以及微型燃气轮机整机的设计研制与试验全过程,实现了从无到有的突破,形成了我国具有自主知识产权的、较为完整的微型燃气轮机产品研发和制造体系,为开拓以微型燃气轮机为核心装备的分布式供能产业提供装备支撑奠定了坚实基础。 通过100kW级微型燃气轮机验证机研制,已基本掌握了微型燃气轮机的设计、制造、组装、整机高速动平衡和起动调试技术;通过验证机整机性能试验,验证了部件和系统设计的有效性和匹配性,为微型燃气轮机整机发展提供了宝贵经验,并为微型燃气轮机产业化应用研究打下了坚实的基础。 滚动轴承轴系的研究成果之一是掌握了100kW级燃气轮机轴承轴系及其弹支和油膜的匹配研究设计技术。这一成果在本项目中解决了燃机的振动问题,确保了各种调试试验及工程示范的平稳运行。 100kW级微型燃气轮机发电机组控制及电力变换系统的设计采用集散控制设计思想,采用的数字信号处理器(DSP)具有强大的事件管理能力和嵌入式控制功能,实现了微型燃机运行的全过程有效控制;所构建的微型燃机专用PID数学模型,响应速度快,转速波动率小,实现了微型燃机变工况和加减载稳定运行;采用了数字滤波技术、软件容错技术及硬件抗干扰技术,实现了良好的电磁兼容,大大提高了系统抗干扰能力和信号测量准确性。
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。
一、研究背景和意义 以血管内皮细胞及其调控因素为靶标的抗肿瘤血管生成治疗研究已经取得了一定的成果。Notch信号通路在新生血管的芽生、脉管的成熟、脉管细胞与新生白细胞的交互作用等方面都发挥了重要的作用。有研究表明:Hippo信号通路可以通过靶向Notch信号通路而实现其促进肝内胆管发育的功能。YAP (Yes-associated protein,YAP) 和TAZ是同源类似物,主要作用于Hippo信号通路的下游,作为转录共激活因子与转录因子相互作用,诱导细胞增殖和抗凋亡基因表达。LncRNAs在恶性肿瘤发生、发展和转移过程中的作用越来越备受重视。Linc-OIP5是最近发现的一种癌症相关lincRNA,在许多肿瘤中均有高度表达。因此,我们假设肿瘤血管的形成可能与LncRNA OIP5、Hippo、Notch和NRP1存在密切相互关系,且LncRNA OIP5/ Hippo/Notch信号通路可能通过直接或间接2条路径共同调控乳腺癌血管形成。 二、研究的主要内容 (1)研究乳腺癌组织中YAP、Jagged1的表达。 (2)研究乳腺癌细胞系中LncRNA OIP5、YAP、Jagged1的表达及乳腺癌细胞培养液中Jagged1的表达。 (3)采用以下2种方式研究LncRNA OIP5被干扰后其对乳腺癌血管形成的影响。 ①将LncRNA OIP5 siRNA转染至乳腺癌
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。