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公开(公告)号:CN108190860B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201810093418.X
申请日:2018-01-31
申请人: 南京大学
IPC分类号: C01B32/159
摘要: 本发明涉及一种微波制备单壁碳纳米管的制备方法,1)将二茂铁溶于一定量的苯溶液中,形成饱和的二茂铁苯溶液;2)把介孔碳材料加入步骤1)得到的二茂铁苯溶液中,充分混合摇匀;3)将步骤2)所得的溶液充分混合,静置,待二茂铁溶液充分渗透入介孔碳的孔道中后吸出溶液中的混合物,均匀涂到坩埚上;将步骤3)所得的坩埚置于微波炉中微波加热,合成出的黑色产物为单壁碳纳米管。反应过程中二茂铁分解形成的铁纳米颗粒作为催化剂,在介孔碳的孔道中析出并且催化受热分解形成的有机物和附着周边的无定型碳,产生单壁碳纳米管。
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公开(公告)号:CN110346837A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910721237.1
申请日:2019-08-06
申请人: 南京大学
IPC分类号: G01V3/08
摘要: 基于电容器边缘场效应的柔性电容型接近传感器,包括平面薄膜状上表面具有微结构的柔性电介质材料,附着于所述柔性电介质材料上表面的图案化电极,附着于所述柔性电介质材料下表面图案化电极;所述柔性电介质材料、所述柔性电介质材料上表面的电极、柔性电介质材料下表面的电极通过以下步骤提供对外界物体接近距离的电学响应,外界接近物体拦截部分所述柔性电介质材料、所述柔性电介质材料上表面的电极、柔性电介质材料下表面的电极构成的电容器边缘电场,所述电容器的电场强度降低,电容值减小,由此对外界物体存在或距离接近产生电学响应。
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公开(公告)号:CN108190860A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810093418.X
申请日:2018-01-31
申请人: 南京大学
IPC分类号: C01B32/159
摘要: 本发明涉及一种微波制备单壁碳纳米管的制备方法,1)将二茂铁溶于一定量的苯溶液中,形成饱和的二茂铁苯溶液;2)把介孔碳材料加入步骤1)得到的二茂铁苯溶液中,充分混合摇匀;3)将步骤2)所得的溶液充分混合,静置,待二茂铁溶液充分渗透入介孔碳的孔道中后吸出溶液中的混合物,均匀涂到坩埚上;将步骤3)所得的坩埚置于微波炉中微波加热,合成出的黑色产物为单壁碳纳米管。反应过程中二茂铁分解形成的铁纳米颗粒作为催化剂,在介孔碳的孔道中析出并且催化受热分解形成的有机物和附着周边的无定型碳,产生单壁碳纳米管。
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公开(公告)号:CN101376715B
公开(公告)日:2011-03-23
申请号:CN200810156273.X
申请日:2008-09-26
申请人: 南京大学
摘要: 大面积柔性自支撑聚苯胺纳米结构薄膜的制备方法,(1)将1微米~10厘米长纤维MnO2模板和1微米~10厘米长纤维聚苯胺按100:0.5~5:95的重量比例混合,分散在水中通过过滤法、直接干燥法或者干法制成原料纸张/薄膜;(2)原料纸张/薄膜原位化学反应转换为聚苯胺纸张,将原料纸张浸入溶解有质子酸和聚苯胺单体的溶剂中反应10分钟~72小时;pH值0~6.8之间;(3)MnO2模版本身参与反应,并可在反应完成后自发的除去;(4)合成聚苯胺产物的形貌准确的复制了MnO2模版的微纳结构,制备成大面积的聚苯胺纳米结构纸张/薄膜。
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公开(公告)号:CN101759160A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN201010018359.3
申请日:2010-01-14
申请人: 南京大学
IPC分类号: C01B19/02
摘要: 本发明涉及一种梭形Te纳米管的制备方法,制备方法为:在室温下将0.35-0.55mmol的Na2TeO3加入到10.5-16.5mL丙三醇中,磁力搅拌1个小时,放入微波反应器中加热2-15min;冷却后,将产物用乙醇和水反复交替洗净,在真空干燥箱中干燥后即得到梭形Te纳米管。所得Te为纳米级梭形管状结构,管长5-15μm、管口宽300-500nm、管壁厚100-150nm,沿[001]方向生长。本发明提出的梭形Te纳米管的制备方法简便,所用设备简单,耗时短,可实现短时间内的大量制备,便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN101481500A
公开(公告)日:2009-07-15
申请号:CN200910024705.6
申请日:2009-02-11
申请人: 南京大学
摘要: 导电高分子/碳纳米管复合介孔纳米管的制备方法,(1)先在碳纳米管上生长一层MnO2层,将碳纳米管和0.01M~1M高锰酸钾水溶液混合,在50~100℃温度条件下反应1~20小时,通过过滤法分离,得到包覆有二氧化锰的碳纳米管复合纳米结构MnO2@CNTs;(2)将所述MnO2@CNTs原料分散在溶剂中,将导电高分子单体溶解在质子酸的溶剂中,反应10分钟~72小时;pH值范围在0~6.5之间,反应温度在0℃~100℃范围内,有机酸为十二烷基苯磺酸或全氟辛磺酸,无机酸为硫酸或盐酸;导电高分子为聚苯胺、聚吡咯或聚噻吩类;(3)MnO2模板本身参与反应,并可在反应完成后自发的除去。
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公开(公告)号:CN101092749A
公开(公告)日:2007-12-26
申请号:CN200710022910.X
申请日:2007-05-25
申请人: 南京大学
摘要: 聚苯胺纳米管的可控模板合成方法,将具有较强氧化性的金属氧化物纳米线或纳米管即隐钾锰型MnO2纳米纤维或β-MnO2纳米管作为模板在酸性溶液下与苯胺单体混合反应进行合成;并在冰水浴和搅拌环境下反应4-8小时后获得深绿色固态产物;产物经过过滤后,再经去离子水和乙醇清洗以除去表面的残余离子和低聚物并烘干即得;MnO2模板的重量与苯胺单体之比是40-50mg比0.08-0.1ml.。苯胺单体在酸性溶液下进行充分搅拌,将此溶液快速转移进分散着MnO2模版的水溶液中,并在冰水浴和搅拌环境下反应。
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公开(公告)号:CN117624447A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311632722.4
申请日:2023-11-30
申请人: 南京大学
IPC分类号: C08F220/06 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F2/48 , C08K5/41
摘要: 本发明提供了一种离子凝胶及其制备方法与在柔性传感器中的应用,涉及离子凝胶技术领域。制备方法包括如下步骤:将丙烯酰胺、丙烯酸、1‑乙基‑3‑甲基咪唑硫酸乙酯、交联剂和光引发剂混合得到预聚液;将预聚液固化得到离子凝胶。在离子凝胶上安装导电电极,制备得到柔性传感器。该柔性传感器具有拉伸性好、灵敏度高、响应速度快、检测限低等特点,克服了现有离子凝胶传感器存在的检测下限高、响应速度慢的问题。
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公开(公告)号:CN111573778A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010356100.3
申请日:2020-04-29
申请人: 南京大学
摘要: 本发明公开了一种电磁加热滚筒式水面高粘度浮油回收装置,其安装在载具船上,用于水面浮油回收,包括水油分离网膜筒、电磁感应加热线圈、感应电路、转动轴、支撑杆、驱动机构、集油箱、刮油板,水油分离网膜筒在水面上方转动,其外表面下端粘附浮油,转动到上端加热的同时进行水油分离,刮油板将分离进内表面的油传递至集油箱内。所述的水油分离网膜筒,不仅在清理水面浮油的同时进行水油分离,还防止热量从浮油向水面扩散,从而加速油的升温,极大地提高水面浮油的回收通量,尤其对于重油和原油等高粘度浮油。本发明设计新颖,自动化程度高,提升了高粘度浮油的回收效率,能快速处理水面油污染和泄漏。
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公开(公告)号:CN107664545A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201710986158.4
申请日:2017-10-20
IPC分类号: G01L1/14
摘要: 一种电容型的压力传感器,采用“夹心三明治”结构,表层为驱动电极,底层为感应电极,中间层采用弹性材料;弹性材料的上下表面具有天然材料表面的立体纹路;弹性材料为聚氨酯弹性体材料、交联过的橡胶材料。天然材料表面为植物叶片、织物、一定粗糙度的木、石纹、磨砂玻璃、皮肤纹路或砂纸。弹性材料的厚度为0.3mm以上。本发明利用荷叶、丝绸织物、及其毛玻璃等微结构表面作为模板使介电层微结构化、并利用喷涂的银纳米线层作为电极的柔性压力传感器。
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