一种透明纸的制备方法
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106917311B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201710120164.1

    申请日:2017-03-02

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种透明纸的制备方法,属于纳米/微米微结构材料及其制备技术。本发明所指的透明纸是指由纳米级和微米级木质纤维材料组成的、透明度大于70%的纤维材料。其制备方法为:将木质材料加工成木屑或木粉;然后将这些木屑或木粉与次氯酸钠溶液在一定温度下混合反应一定时间,去除木质材料中的木质素;用水多次清洗去除反应结束残留的次氯酸钠,再将清洗后的浆料去除大部分水;将经上述步骤得到的产物置于压机中,在一定压力下保压一段时间,去除剩余的水分,获得透明纸。本发明的方法具有可适用木质材料种类多、成本低、资源丰富、易于操作、环境友好、高产出,不需要复杂的设备与器件,可大批量快速生产的特点。

    一种观察周期性极化铌酸锂晶体畴结构的方法

    公开(公告)号:CN105573011B

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201610122081.1

    申请日:2016-03-03

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种观察周期性极化铌酸锂晶体畴结构的方法,目的在于简便观察铌酸锂晶体的畴结构。具体步骤为:(1)在铌酸锂晶体表面均匀涂布厚度500纳米‑10微米的S1805、SU‑8或AZ5214光刻胶,或LOR聚合物,获得铌酸锂‑聚合物双层结构的样品;(2)将步骤(1)所制备得到的样品在80‑200摄氏度下加热1分钟‑60分钟;然后直接置于显微镜下观察,能够获得良好表现的铌酸锂晶体畴结构的图像。本方法与其他传统方法相比,具有成本低、对铌酸锂晶体无破坏等特点。

    一种透明纸的制备方法
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106917311A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201710120164.1

    申请日:2017-03-02

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: D21C5/00 D21F13/10

    Abstract: 本发明公开了一种透明纸的制备方法,属于纳米/微米微结构材料及其制备技术。本发明所指的透明纸是指由纳米级和微米级木质纤维材料组成的、透明度大于70%的纤维材料。其制备方法为:将木质材料加工成木屑或木粉;然后将这些木屑或木粉与次氯酸钠溶液在一定温度下混合反应一定时间,去除木质材料中的木质素;用水多次清洗去除反应结束残留的次氯酸钠,再将清洗后的浆料去除大部分水;将经上述步骤得到的产物置于压机中,在一定压力下保压一段时间,去除剩余的水分,获得透明纸。本发明的方法具有可适用木质材料种类多、成本低、资源丰富、易于操作、环境友好、高产出,不需要复杂的设备与器件,可大批量快速生产的特点。

    染料敏化太阳能电池工作电极的染料吸附方法

    公开(公告)号:CN101916669B

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201010107830.6

    申请日:2010-02-09

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02E10/549

    Abstract: 本发明公开了一种染料敏化太阳能电池工作电极的染料吸附方法,该方法包括如下步骤:将工作电极置于容器中;将容器抽至真空后注入染料溶液至覆盖工作电极;解除容器真空状态,保持工作电极浸在染料溶液中30分钟到36小时;取出工作电极,用清洗液对其表面进行清洗。本发明提高了染料的吸附量;不需要昂贵复杂的技术和设备;工艺简单,操作简便,对装置所处环境无特别要求。

    一种二维正方胶体晶体的制备方法

    公开(公告)号:CN100579895C

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200710133881.4

    申请日:2007-10-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备二维正方胶体晶体的方法,属于纳米/微米微结构材料制备技术。本发明结合了毛细吸引力、自组装技术,以及基于一维沟槽衬底的胶体外延法。首先在两块衬底之间夹上间隔物做成微通道,其中一块衬底表面有一维周期性沟槽,胶体微球直径与衬底沟槽周期之比约为,其误差小于5%。然后在微通道中注入适量的胶体微球悬浊液,干燥界面取向与衬底沟槽之间的夹角为45°,夹角容许误差范围为±3,待其干燥。随着液体的蒸发,微球在干燥界面处发生自组织,从而得到二维正方结构的胶体晶体。本发明制得的胶体晶体具有结构新颖、面积大、有序度高等优点。

    一种纤维素高强度水凝胶材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN120059232A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510390127.7

    申请日:2025-03-31

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种纤维素高强度水凝胶及其制备方法。该水凝胶以纤维素材料为原料,通过调控纤维素再生环境条件,使溶解再生的纳米纤维与微米纤维形成的多级网络结构自发紧密堆叠,显著提升其拉伸、压缩强度。所述制备方法包括:将纤维素材料于绿色溶剂体系中溶解后注入模具,在高温低湿环境下预交联,经水洗再生后得到纤维素高强度水凝胶。本发明制备的水凝胶具有优异的力学性能和化学稳定性,同时原料廉价易得,无需添加外源化学物质,具有良好的生物相容性和环境友好性。该方法易于规模化生产,在生物医学、环境工程及柔性电子器件等领域具有广泛应用潜力。

    一种超强竹材及其制备方法
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118990719A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411262750.6

    申请日:2024-09-10

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种超强竹材及其制备方法,所述超强竹材是由微米级竹纤维与原位再生纤维构成的致密结构,原位再生纤维均匀分布在单根竹纤维以及纤维束之间;所述超强竹材的制备方法包括:将天然竹材置于去木质素溶液中,充分反应并洗净;随后对竹纤维表面进行微溶解处理,破坏溶解体系,实现纤维素的再生;洗净干燥使致密结构进一步收缩,相互作用进一步增强得到超强竹材。本发明解决了如何不添加其他物质来实现竹材的自增强的问题;通过精确竹纤维表面细小纤维的溶解程度和相互作用,极大幅度的改善了竹材的力学强度,具有广泛的应用前景。

    一种打印纸及其制备和脱墨方法
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117418419A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311668568.6

    申请日:2023-12-07

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种打印纸及其制备和脱墨方法,打印纸制备方法为将纤维素纸浸泡于适当浓度的强碱溶液中,浸泡适当时间后冲洗至中性,干燥压平即得可水洗打印纸,所述打印纸遇水后其表面纤维由平整变得陡峭。本发明基于该打印纸的特性提供一种水洗脱墨的方法,本发明中制备的可水洗打印纸仅通过人工调控纤维形态变化,即可在不破坏纸张结构条件下,实现纸张的脱墨循环使用,碳粉去除率可达99.9%。可水洗打印纸制备和脱墨方法工艺简便,仪器设备简单,生产成本低,可适用于大规模工业化生产。可水洗打印纸成分为常规的微米植物纤维,不含其它添加物,可完全生物降解,可用来部分替代现有的办公打印用纸等。

Patent Agency Ranking