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

  • 本发明提供了一种式(I)结构的替拉扎明衍生物。本发明提供的衍生物具有更优异的乏氧激活能力,在保留乏氧选择性毒性的同时,即使在较低乏氧程度的肿瘤细胞中也表现出很强的细胞毒性,而在常氧环境中的毒性明显降低,有希望解决替拉扎明因为患者肿瘤乏氧...
  • 本发明涉及催化剂制备技术领域,具体是一种催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的催化剂为空间限域型催化剂,其中空间限域型催化剂的两个活性中心为面对面结构,间距较近,两个活性中心协同作用增强;该空间限域型催化剂可减少昂贵的助催化剂用量,降低...
  • 本发明提供了一种超硬高强韧水凝胶及其制备方法和应用。本发明提供的水凝胶的制备方法,包括以下步骤:a)甲基丙烯酸2
  • 本发明提供了小分子化合物NSC48160在制备治疗非酒精性脂肪性肝病的药物中的应用,涉及医药技术领域,表明NSC48160能够通过多种途径实现对于非酒精性脂肪性肝病、肥胖及对脂代谢紊乱等代谢综合症的改善;所述小分子化合物NSC48160...
  • 本发明涉及一种喷墨打印电极层用墨水及其制备方法和应用,属于印刷电子技术领域。本发明的喷墨打印电极层用墨水由以下原料组成:PEDOT:PSS水溶液、甲酰胺、粘度调节剂、去离子水和表面活性剂。该墨水由喷墨打印机在经过氧等离子处理基板上进行喷...
  • 本发明提供一种原位聚合固态聚合物电解质及其制备方法,属于聚合物电解质技术领域。该电解质包括交联聚合物基体、锂盐或纳盐及添加剂,所述交联聚合物基体的结构如式(Ⅰ)所示。本发明提供的固态聚合物电解质通过氨基与环氧基固化反应制备,可得到含有不...
  • 本发明提供了如式(Ⅰ)或如式(Ⅱ)所示的低介电损耗聚酰亚胺。本申请还提供了聚酰亚胺的制备方法,其由二胺和二酐通过化学亚胺化法制备而成。本申请提供的聚酰亚胺具有低介电常数、低介电损耗、低吸湿率、尺寸稳定性好和高粘结强度等优点。本发明的低介...
  • 本发明涉及一种抗烧蚀可逐层剥离的软木复合材料的制备方法,属于软木复合材料制备技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:将尺寸裁剪后的N件软木平板件与N
  • 本发明属于膜电极制备技术领域,特别涉及一种质子交换膜燃料电池膜电极及其制备方法、应用。该膜电极包括依次复合的阳极催化层、复合膜、阴极催化层;所述复合膜由质子交换基膜及其一个表面负载的磺化多壁碳纳米管层组成;所述磺化多壁碳纳米管层贴近阳极...
  • 本发明涉及一种宽温域低导热耐高温中子屏蔽复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明的中子屏蔽复合材料,包括三官能度环氧树脂、四官能度环氧树脂、脂肪族酸酐、芳香族二酐、邻苯二甲酸酐、热中子吸收剂、增韧剂、分散剂、消泡剂、触变剂和促...
  • 本发明涉及一种高速高载航空轮胎部位胶的磨耗测试装置及测试方法,属于机械学、材料学和摩擦学交叉技术领域。解决了现有技术中轮胎及其部位胶磨损性能的测试方法与航空轮胎的实际工况仍有相当差距,且相关设备价格昂贵、实验数据反馈周期长、测试费用高,...
  • 本发明涉及一种用于柔性软木表面的防水涂料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明的防水涂料按照重量配比其组成为:聚醚酰亚胺20~100份,聚苯乙烯10~50份,稀释剂300~1000份。本发明的防水涂料的制备方法包括以下步骤:按照...
  • 本发明提供了一种高分子异核卟啉配合物,具有式I结构。本发明通过将一种预先金属化的卟啉单体与未金属化的卟啉单体无规共聚后,再与另一种金属络合得到,能够快速制备含有多个不同金属中心的卟啉配合物,并使金属在聚合过程中分别实现不同的功能。与现有...
  • 本发明提供了一种聚乙醇酸的连续制备方法,包括以下步骤:将乙交酯和催化剂混合,预聚,聚合,脱挥,得到聚乙醇酸;所述催化剂选自羟基酸金属化合物。该方法流程短,出料速度快,生产效率高,解决了采用釜式聚合容易发生的单体爆聚造成的物料在反应器中停...
  • 本发明提供了一种铜基催化剂,所述铜基催化剂包括CuO
  • 本发明涉及一种通过调控肿瘤细胞外基质增强肿瘤治疗效果的高分子纳米药物及其制备方法与应用,是通过将药物I,药物II和载体III自组装得到。本发明的纳米药物能够通过调控肿瘤ECM,进行有效的抗肿瘤治疗,同时提高多种抗肿瘤疗法的治疗效果。本发...
  • 本发明公开了一种环保照明系统,包括发电模块、储能模块、电致发光模块以及发光模块,发电模块用于收集清洁能源并将清洁能源转化为电能,储能模块与发电模块相连,用于将发电模块产生的电能储存,电致发光模块与储能模块相连,用于基于储能模块输出的电能...
  • 本发明提供了一种MMP酶响应的可注射聚氨基酸水凝胶及其制备方法和应用,制备原料包括具有式Ⅰ结构的聚氨基酸和两端为叠氮修饰的多肽。所述聚氨基酸水凝胶可在较低浓度下快速成胶,且成胶时间、机械强度是可控的;通过改变具有式Ⅰ结构的聚氨基酸和/或...
  • 本发明涉及一种耐高压绝缘材料及其制备方法,属于聚乙烯树脂技术领域。解决了现有技术中聚乙烯绝缘材料击穿强度低,且耐电压单体易迁移析出,击穿强度难以保持长效的问题。本发明的耐高压绝缘材料,由99wt%
  • 本发明提供了一种近红外光LED荧光粉,其化学表示式为:Ba