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公开(公告)号:CN107086270B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201710125092.X
申请日:2017-03-03
Applicant: 苏州大学
IPC: H01L45/00 , G11C11/56 , C07C251/20
Abstract: 本发明公开了一种四进制电存储器件及其制备方法与四进制存储材料,电存储器件包括基底、有机物膜、电极;所述基底为3,4‑乙烯二氧噻吩的聚合物与聚苯乙烯磺酸的共混物修饰的ITO玻璃。本发明提供的四进制有机电存储器件具有低开启电压,高器件产率;本发明的修饰后的电存储器件突破了传统的二级存储,能够意想不到的实现有机四进制存储,实现了,“0”、“1”、“2”和“3”四进制数据存储,避免了通过分子合成和结构来实现有机多进制的难题,这为实现多进制提供了一个简单而又有效的策略,对于未来的存储领域具有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN109529814A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811446965.8
申请日:2018-11-29
Applicant: 苏州大学
IPC: B01J23/31 , B01J35/06 , C02F1/30 , C02F101/34
CPC classification number: B01J23/31 , B01J35/004 , B01J35/065 , C02F1/30 , C02F2101/345 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种可见光驱动的反蛋白石光催化材料、其制备方法及其对水体有机污染物的降解去除。首先使用垂直沉积法得到聚苯乙烯蛋白石,通过一步法合成三氧化钨复合钨酸铋反蛋白石(WO3/Bi2WO6 IO),并复合石墨烯量子点GQDs,得到一种新型双Z型光催化剂;具有催化活性稳定、对环境友好等优点,解决了由于三氧化钨和钨酸铋导带能级太正,以至于无法产生足够多具有还原性的电子的问题,从而提高材料的光吸收能力,加快电子空穴的分离效率。该新型复合材料可以有效降解污染物,并且可以循环使用,有利于提高材料的处理能力,降低使用成本。
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公开(公告)号:CN109433190A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811096132.3
申请日:2018-09-19
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: B01J23/42 , B01D53/86 , B01J35/0013 , B01J35/023 , B01J35/04 , B01J35/10
Abstract: 本发明公开了一种负载铂纳米粒子的介孔氧化锆纳米管复合材料及其制备方法与在持续处理有机废气中的应用,先利用水热反应、回流、浸渍、煅烧,生成负载铂纳米粒子的介孔氧化锆纳米管;将然后与H2O、石墨烯、L-抗坏血酸混合均匀,合成石墨烯气凝胶,经过冷冻干燥、表面羧基化,然后表面修饰MOF材料,得到了修饰MOF的负载铂纳米粒子的介孔氧化锆纳米管/石墨烯气凝胶复合材料。本发明操作简单,可以形成包括吸附和催化有机废气的循环;此外,由于MOF的吸附可以增加催化剂周围的有机废气瞬时浓度,从而增加有机废气的反应速率,而且此制备方法制备的产品具有优异的处理有机废气的性能,非常利于工业化应用。
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公开(公告)号:CN108821445A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810547796.0
申请日:2018-05-31
Applicant: 苏州大学
IPC: C02F3/34 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了负载微生物的石墨烯气凝胶金属有机框架复合材料及其制备方法与在偶氮染料处理中的应用。本发明通过水热法成功制备了GA/MIL-100石墨烯气凝胶金属有机框架复合材料,而且本发明公开的复合材料对偶氮染料具有较好的吸附和降解效果。此外,本发明能有效的使吸附法和生物法相结合,并发挥出二者的优点,有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108579779A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810405098.7
申请日:2018-04-28
Applicant: 苏州大学
IPC: B01J27/19 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种三维复合材料、其制备方法及在水污染物可见光催化降解去除中的应用。首先通过无皂乳液聚合制备聚苯乙烯,使用垂直沉积法得到聚苯乙烯蛋白石,通过合成磷化钼反蛋白石(MoP IO),并复合量子点CdS,得到一种新型无机复合材料:硫化镉量子点复合磷化钼反蛋白石(CdS/MoP IO)。由于硫化镉光腐蚀现象严重,其应用得到限制,本发明先制备了磷化钼反蛋白石,MoP IO具有三维周期性孔洞结构及光子带隙的特征,使其相对于普通多级分孔材料,在光催化方面表现出更好的催化效果。再对MoP IO复合硒化镉量子点,增强光吸收能力,得到吸收可见光的复合材料。该新型复合材料可以有效降解污染物,并且可以循环使用,有利于提高材料的处理能力,降低使用成本。
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公开(公告)号:CN108535333A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810108596.5
申请日:2018-02-02
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明公开了基于方酸菁聚合物的氨气/一氧化氮双组份传感器及其制备方法和应用,对传感器制备方式条件进行了优化;本发明基于含偶氮官能团的方酸菁聚合物的氨气/一氧化氮双组份传感器包括叉指电极以及覆于叉指电极上的镀膜材料;镀膜材料为含偶氮官能团的方酸菁聚合物,显示出对氨气与一氧化氮的优异的传感选择性;同时其最低检测限低至1 ppb,响应/回复时间为82s/185s。本发明还测试了器件对一氧化氮的传感性能,其最低检测线可达到40 ppb,响应/回复时间112s/921s。
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公开(公告)号:CN108511604A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810323037.6
申请日:2018-04-11
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了基于多巴胺的自聚电存储材料及其制备方法与在电存储器件中的应用,针对目前有机电存储材料的制备过程复杂,环境及高温稳定性差等问题,利用多巴胺的自聚合生成聚合物制备成三明治结构的有机电存储器件,成功实现了有机电存储行为,其制备过程中,将分子合成与器件制备同时完成,器件环境及高温稳定性好,对于有机电存储技术的研究走向以及实用价值具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108031437A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711286774.5
申请日:2017-12-07
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种吸附有机污染物的复合材料及其制备方法与应用,包括以下步骤,向KHF2饱和水溶液中滴加2‑氯乙基磺酰氯,反应得到2‑氯乙基磺酰氟;将2‑氯乙基磺酰氟滴加入冰水中,然后在搅拌下加入MgO,反应得到乙烯基磺酰氟;将硅烷偶联剂处理的金红石二氧化钛纳米棒分散在有机溶剂中,然后滴加乙烯基磺酰氟,反应后得到吸附有机污染物的复合材料。本发明合成二氧化钛并经过表面处理,得到的复合材料具有优异的染料处理效果。
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公开(公告)号:CN105565506B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201510957405.9
申请日:2015-12-17
Applicant: 苏州大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/22
CPC classification number: C02F3/34 , A61K9/5094 , B01J13/04 , B01J13/14 , B01J13/22 , C01G49/08 , C01P2004/04 , C01P2004/64 , C01P2004/84 , C01P2006/42 , C02F1/281 , C02F1/48 , C02F1/488 , C02F2101/22 , C02F2305/08 , C12N1/20
Abstract: 本发明公开了一种负载具有核‑壳结构的磁性纳米颗粒的生物复合材料及其制备方法和用途。本发明的复合材料通过包括下列步骤的制备方法制得:1)Fe3O4纳米颗粒的制备;2)Fe3O4@mSiO2纳米颗粒的制备;3)Fe3O4@mSiO2@MANHE纳米颗粒的制备;4)枯草杆菌@Fe3O4@mSiO2@MANHE复合材料的制备。本发明的制备方法中所采用的原材料成本低廉,容易获得;操作简单、方便,整个过程中没有使用昂贵的设备;本发明的复合材料对水体中的Cr(VI)具有很好的吸附降解效果,并且能够快速地从水体中分离出来,不会造成二次污染,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107091860A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710365212.3
申请日:2017-05-22
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: G01N27/02 , C08G61/124 , C08G2261/124 , C08G2261/148 , C08G2261/3221 , C08G2261/94
Abstract: 本发明公开了基于金掺杂方酸菁聚合物的湿敏传感器及其制备方法和用途,所述基于金掺杂方酸菁聚合物的湿敏传感器包括叉指电极以及覆于叉指电极上的镀膜材料;所述镀膜材料为金掺杂方酸菁聚合物。本发明的湿敏传感器在100 Hz频率下的阻抗变化范围最大,先将器件置于相对湿度(RH)为11%的湿度氛围内,测得其阻抗大约为5×108Ω,然后置于95%的湿度氛围内,测得其阻抗大约为2×103Ω,说明器件的回复性优异。本发明还测试了器件吸脱附的性能,测试其在11%~95%的湿度氛围内具有优异的吸脱附能力。
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