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公开(公告)号:CN103705468B
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201310733495.4
申请日:2013-12-26
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明涉及利用超声波辅助超临界抗溶剂制备纳米姜黄素颗粒的方法,将姜黄素加入有机溶剂中,配置成有机溶液,然后将CO2泵入高压反应釜中,同时调节反应釜的阀门开度,当高压反应釜中压力和温度稳定并达到预设值后,泵入事先配制的有机溶液,同时开启超声装置,当溶液泵完后,继续通入CO2,并保持高压反应釜中的温度及压力直至将有机溶剂干燥完毕,在反应釜中得到姜黄素纳米颗粒。与现有技术相比,本发明具有处理时间短、纯度高、有机溶剂残留低等优点。
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公开(公告)号:CN102732966B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201210226272.4
申请日:2012-07-02
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明涉及利用超临界流体制备二维原子晶体新材料的方法,以六方氮化硼(BN)、二硫化钼(MoS2)、二硫化钨(WS2)等层状结构材料为原料采用超临界流体(二氧化碳CO2)为剥离剂,成功剥离制备BN薄膜、MoS2薄膜、WS2薄膜等全新二维原子晶体材料,各类薄膜均以单层(单原子层)及少数薄层(少数原子层)形式存在。本发明制备得到的二维原子晶体薄膜,与石墨烯具有相同或相似结构,具备优异的力学性能及良好的透光性质,各种薄膜分别具备特异的电、磁、热、光学性能,在诸多领域具有广泛重要的应用前景,超临界流体剥离制备二维原子晶体薄膜技术具有产品薄膜层数可控,结构优异,产量高的优势,并且工艺简单,成本低的优点。
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公开(公告)号:CN102515155A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201210001582.6
申请日:2012-01-05
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: C01B31/04
CPC分类号: Y02P20/544
摘要: 本发明涉及一种超临界二氧化碳剥离制备大尺度石墨烯的方法,采用超临界CO2为剥离剂,表面活性剂为分散剂,石墨粉和分散剂置于高压釜内,再通入CO2,在超临界的状态下循环流动,之后快速降压至常压,重复上述过程,使物料经历多次升压和降压过程,通过控制升压和降压次数控制石墨烯层数,即制备得到大尺度石墨烯。与现有技术相比,本发明可以制备出大尺度(数百微米)高质量的石墨烯,该方法属于物理过程剥离,处理条件温和,不会破坏石墨烯的质量;另外,该方法使用的CO2无毒、便宜易得,工艺简单,成本低廉,因此,该方法是具有实际应用前景的规模化生产石墨烯的绿色工艺。
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公开(公告)号:CN101386685B
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200810201930.8
申请日:2008-10-30
申请人: 上海交通大学
CPC分类号: Y02P20/544
摘要: 本发明公开了一种生物降解高分子材料技术领域的聚己二酸-对苯二甲酸-丁二醇酯发泡材料的制备方法,将聚己二酸-对苯二甲酸-丁二醇酯(PBAT)材料置于超临界状态的CO2流体中进行溶胀,使CO2能够在PBAT材料中大量溶解,同时PBAT材料能保持足够的强度和尺寸稳定性,然后通过快速卸压使PBAT材料中的CO2过饱和,形成热力学上的不稳定性,从而成核发泡,得到聚己二酸-对苯二甲酸-丁二醇酯发泡材料。本发明可以获得泡孔直径22.10~119.02μm、泡孔密度2.62×106~4.51×108个/cm3的闭孔PBAT发泡材料。
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公开(公告)号:CN100556950C
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200610148230.8
申请日:2006-12-28
申请人: 上海交通大学
CPC分类号: Y02P20/544
摘要: 本发明公开了一种聚合物/金属纳米复合材料的制备方法。将聚合物和金属前驱体共同置于超临界二氧化碳中,使金属前驱体渗透进聚合物中,然后以一定的速度卸压并冷却,再采用氢解或热解的方法将金属前驱体还原,即可得到聚合物/金属纳米复合材料。本发明制备的聚合物/金属纳米复合材料方法简单,金属颗粒分散均匀,并且不用或用极少有机溶剂,非常环保。
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公开(公告)号:CN101220200A
公开(公告)日:2008-07-16
申请号:CN200710172588.9
申请日:2007-12-20
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: C08L69/00 , C08L33/12 , C08L63/00 , C08L79/08 , C08L25/04 , C08L67/03 , C08L27/06 , C08K3/22 , C08J3/205
CPC分类号: Y02P20/544
摘要: 本发明涉及一种光学材料技术领域的高折射率透明有机高分子材料及制备方法,将有机高分子材料、无机微粒子的前驱体置于压力容器中,通入压力流体。无机微粒子的前驱体通过压力流体对有机高分子材料的渗透,被压力流体带入高分子材料内部。卸压还原处理之后,得到具有无机微粒子注入、分散在有机高分子材料特征的高折射率透明有机高分子材料,其组分及重量百分比含量为:有机高分子材料90-99.9%,无机纳米微粒子0.1%-10%。该材料可以用于眼镜、放大镜、显微镜、照相机、望远镜等光学镜片,以及其它光导、光纤等的光通信器件。
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