一种具有全波段和多频带电磁波吸收性能的二硒化钒/CNTs复合材料的制备方法,它涉及一种二硒化钒复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有纯的VSe2受到阻抗匹配的限制,限制了其在电磁波吸收领域发展的问题。方法:一、制备反应液;二、水热反应。本发明提供了一种具有全波段和多频带电磁波吸收的VSe2/CNTs复合材料的制备方法,所制备的VSe2/CNTs复合材料实现了同一样品在不同厚度下的全波段电磁波吸收以及同一条件下的双频带电磁波吸收,最小反射损耗为‑57.53dB,而且该材料在低频段展现了高效的电磁波吸收性能。本发明可获得一种具有全波段和多频带电磁波吸收性能的二硒化钒/CNTs复合材料。
将反应液转移到特氟龙高压釜中,再在高温高压下充分水热反应,得到反应产物;将得到的反应产物进行离心,得到固体物质,再洗涤,干燥,得到具有全波段和多频带电磁波吸收性能的二硒化钒/CNTs复合材料。
2.根据权利要求1所述的一种具有全波段和多频带电磁波吸收性能的二硒化钒/CNTs复合材料的制备方法,其特征在于步骤一中将NH4VO3和C2H2O4·2H2O加入到去离子水中,搅拌10min~15min,然后加入Se。
3.根据权利要求1所述的一种具有全波段和多频带电磁波吸收性能的二硒化钒/CNTs复合材料的制备方法,其特征在于步骤一中所述的NH4VO3、C2H2O4·2H2O和Se的摩尔比为1:9.5:2。
4.根据权利要求1所述的一种具有全波段和多频带电磁波吸收性能的二硒化钒/CNTs复合材料的制备方法,其特征在于步骤一中所述的NH4VO3的物质的量与去离子水的体积比为1mmol:30mL。
5.根据权利要求1所述的一种具有全波段和多频带电磁波吸收性能的二硒化钒/CNTs复合材料的制备方法,其特征在于步骤一中所述的碳纳米管的质量与去离子水的体积比为(10mg~40mg):30mL。
多囊卵巢综合征(PCOS)主要表现为雄激素过多和卵巢无排卵,是常见、复杂和难治的内分泌失调疾病。现代医学认为,PCOS患者的卵巢功能障碍与胰岛素抵抗有关,但对于卵巢局部胰岛素抵抗影响生殖功能的机制及其对全身糖代谢异常的贡献尚不清楚。此外,现代研究证明中药小檗碱、隐丹参酮、甘草次酸、水飞蓟宾等具有胰岛素增敏作用,但其对卵巢局部的胰岛素增敏作用尚不清楚。本研究对以上两方面问题进行了深入探讨与研究。
研究结果发现:
1、卵巢局部瘦素受体缺失并不直接影响卵巢生殖功能,GnRHa负调节瘦素信号通路。Db/db小鼠生殖功能障碍主要是高糖脂血症累及生殖器官导致其脂质化所引起,“痰湿型”不孕症的中医病因病机为“痰瘀胞宫”,其生物学基础是糖脂代谢异常。
2、AKT2基因不仅可以影响机体糖脂代谢,同时也影响卵巢功能,胰岛素调节谈代谢的关键信号分子对卵巢的生殖功能同样具有重要的调节作用。AKT2基因缺失可以影响雄性小鼠糖代谢及睾丸功能,出现糖代谢异常及雄激素分泌异常,其分子机制为糖代谢关键分子表达增高及西欧昂激素合成关键酶表达升高,中药隐丹参酮可以降低雄激素水平,其作用机制为降调节雄激素合成关键酶的表达水平。
3、卵巢局部胰岛素抵抗小鼠存在动情周期明显延长,卵巢多囊形态及高雄激素血症等类似PCOS的生殖表型,符合PCOS患者临床特征。卵巢局部胰岛素抵抗模式小鼠的PCOS生殖表型的分子机制为卵巢胰
雷锋团队是由哈尔滨师范大学14级政治与行政学院的关明贺同学于2015年9月1日建立的学生自主创立的创业团队。在黑龙江福成科技有限公司的赞助下,旨在为江北的大学生服务,让大学生过上更好的大学生活。自创立以来,雷锋团队本着为同学服务的宗旨,解决大学生生活问题为核心,为大学生提供广大的创业机会。创立后不久已成为哈尔滨江北十余所大学院校人数最多、最有号召力和影响力的学生团队组织。
众多研究表明获得性骨髓衰竭综合征(主要包括骨髓增生异常综合症,再生障碍行性贫血及阵发性血红蛋白尿)发病机制均与 T 细胞亚群失调和 T 细胞的异常活化相关。调节性 T 细胞Foxp3是叉状头转录因子家族中的一个成员,特异性表达于CD4+CD25+Treg细胞,是调节性T细胞的标志性分子,在维持自身免疫耐受及阻止自身免疫反应的发生中起到重要作用。当CD4+CD25+调节性 T 细胞的数量和( 或) 功能上调时,机体免疫系统的负向调节就会增强,机体免疫系统出现免疫耐受增强的情况,容易导致肿瘤性疾病。相反CD4+CD25+调节性 T 细胞的数量和( 或) 功能下调时容易导致自身免疫性疾病的发生; 目前对Foxp3的研究领域多为自身免疫性疾病及实体性肿瘤疾病,对血液肿瘤的研究相对较少。本研究监测CD4+CD25+FOXP3在获得性骨髓衰竭综合征中表达水平的不同,从分子生物学水平分析疾病发病机制,并分析其与疾病临床特征的关系。为疾病发病机制的认识及免疫治疗提供理论和实践依据。
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。