中国科学院长春应用化学研究所专利技术

中国科学院长春应用化学研究所共有5862项专利

  • 一种高纯聚碳酸酯
  • 本发明涉及一种用于水电解制氢生产中的水热管理系统,属于水电解制氢技术领域。解决现有用于水电解制氢的散热装置电能消耗大的技术问题。本发明的水热管理系统,包括:电解槽,阳极尾气,汽水分离器,散热器,能量传导轴和散热风机。本发明的水热管理系统...
  • 一种含高密度咪唑的交联聚合物及其制备方法和在燃料电池中的应用。本发明属于燃料电池用高温质子交换膜技术领域。本发明的目的是为了解决现有高温质子交换膜无法兼顾高质子传导率和高尺寸稳定性的技术问题。本发明以芳香化合物为单体,通过超酸催化的傅
  • 本发明公开了一种镍或钯催化剂及其制备方法和应用,属于催化聚合技术领域。所述镍或钯催化剂,具有式(Ⅰ)所示结构。本发明通过调节轴向空间位阻得到了耐高温性好、活性高的镍或钯催化剂,将其用于烯烃聚合可得到分子量高达100万、支化度为63~10...
  • 本发明涉及生物技术领域,尤其涉及外泌体检测试剂及检测方法。本发明,利用靶向外泌体的抗体捕获外泌体,再利用靶向外泌体的适配体识别外泌体,通过G4结构的DNA模拟酶催化和RCA两种方式放大外泌体浓度信息。最后通过G4
  • 线性季铵侧链芴基聚合物、其制备方法和基于它的高磷酸保留质子交换膜及应用。本发明属于燃料电池用高温质子交换膜技术领域。本发明的目的是为了解决现有质子交换膜磷酸流失严重的技术问题。本发明开发了一种具有高效磷酸保留的新型高温质子交换膜,利用多...
  • 本发明涉及一种用于水体毒性检测设备的微生物电极的制备方法,涉及电极制备技术领域。本发明提供一种用于水体毒性检测设备的微生物电极的制备方法,该方法首先将培养好的微生物利用离心的方式沉积到试管的底部,然后将上层溶液倒掉。用生理盐水将微生物重...
  • 本发明涉及一种用于水体化学需氧量测定的电极的制备方法,涉及电极制备技术领域。本发明的用于水体化学需氧量测定的电极的制备方法,其是以钛及钛合金为导电基底材料的二氧化铅电极的制备方法。在本方法中,首先利用电化学方法在钛或者钛合金表面沉积二氧...
  • 一种兼具抗疲劳和益智双重功效的中药组合物及其制备方法和应用。本发明属于中药组合物领域。本发明中药组合物的制备方法:先将人参粉碎,过筛,得到人参粉末;然后将当归、茯苓、酸枣仁混合后加水煎煮多次,滤液减压浓缩、干燥、粉碎后得到混合提取物;最...
  • 本发明提供了一种抗菌多臂型类肽,包括内核和外臂;所述内核为多官能度羧基或氨基化合物;所述外臂的结构如式Ⅰ所示,所述内核和外臂通过酰胺基团连接。本发明将多臂型抗菌肽的外臂由传统的α
  • 本发明涉及聚酰亚胺技术领域,具体提供了聚合物及其制备方法、组合物、聚酰亚胺薄膜。本发明的聚合物如式1所示,式1中,n为10~100的整数;A选自取代或未取代的芳香族烃基、饱和或不饱和脂肪族基团中的一种或多种;R1、R2独立选自氢、烷基、...
  • 本发明涉及生物制药领域,尤其涉及高DAR值的抗体
  • 本发明公开了一种共聚物弹性体及其制备方法和应用,该共聚物弹性体包括以下组分:氨基吡啶改性的共聚物和锌离子化合物;所述共聚物包括聚异戊二烯和/或聚丁二烯;所述共聚物弹性体中的氨基吡啶与锌离子间存在金属络合作用。该共聚物弹性体当中,锌离子与...
  • 本发明涉及橡胶材料的技术领域,具体涉及一种复合橡胶材料及其制备方法,包括由天然橡胶和聚4
  • 本发明涉及有机合成技术领域,具体提供了聚酰亚胺及其制备方法、组合物。本发明的聚酰亚胺如式1所示,式1中,n为10~100的整数;A选自取代或未取代的芳香族烃基、饱和或不饱和脂肪族基团中的一种或多种;R1选自氢、烷基、环烷基、芳基中的一种...
  • 一种亲水型纳米片、其制备和基于它的超滤膜及其制备方法和应用。本发明属于超滤膜材料领域。本发明旨在提供一种亲水型纳米片及其制备方法。以具有特定官能团的芳香多胺类单体与芳香多酚类单体以及重氮盐在水
  • 本发明提供了一种具有益气养阴、清热泻火作用的中药组合物,以原料药计,包括:山药1~5重量份;玉竹1~5重量份;芦根3~8重量份;薄荷1~5重量份;紫苏2~5重量份。与现有技术相比,本发明在科学组方的基础上,开发出了一款含有中草药香味、口...
  • 本发明涉及乳液分离材料技术领域,具体提供了一种疏水型泡沫材料及其制备方法。本发明的疏水型泡沫材料由包括丙烯酸酯类单体与含有双键的酰氯化聚乙烯醇缩醛基泡沫材料共聚合得到;所述含有双键的酰氯化聚乙烯醇缩醛基泡沫材料由包括含有双键的酰氯和聚乙...
  • 本发明提供了一种含卤原子的稠并BODIPY二聚体化合物及制备和应用。所述化合物结构如式(I)所示,本发明提供的含卤原子的稠并BODIPY二聚体化合物具有很窄的光学带隙,其吸收光谱可扩展至1100nm,摩尔吸收系数可高达3.2
  • 本发明涉及本发明涉及组织培养技术领域,具体涉及金铂/氧化铁纳米酶及其应用。本发明提供了金铂/氧化铁纳米酶,其采用常温一锅合成,反应步骤简单、时间短,更适合规模化生产;将其应用于免疫层析检测中,实验结果表明,与现有其他纳米酶相比,检测效果...