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公开(公告)号:CN104844182B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510046085.1
申请日:2015-01-29
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C04B35/26 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种锆钛共掺杂钡铁氧体吸波粉体材料,其化学式为BaFe12-xZrxTixO19,其中x=0.2~0.4。所述锆钛共掺杂钡铁氧体为单相多晶粉体,钡铁氧体中同时存在Fe3+和Fe2+。其制备方法是采用自蔓延燃烧法结合球磨及后续的二次真空高温热处理工艺,制得锆钛共掺杂钡铁氧体吸波粉体材料。本发明的吸波材料具有吸收损耗强,吸波频带宽,匹配厚度薄,可调制吸波频率范围广的特点。有效吸波频带控制在18~40 GHz频率范围内,并出现双吸收峰,最大吸收频宽可达16 GHz,最佳匹配厚度仅为1 mm左右,在特定频率处最佳反射损耗RL值可达约-48 dB。这种钡铁氧体粉体材料制备工艺简单,可用于吸波涂层,在电磁屏蔽和隐身领域可以有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN106047692A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610428480.0
申请日:2016-06-16
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C12M3/00 , C12N5/077 , C12N5/0775 , C12N5/071
CPC分类号: C12M33/00 , C12N5/0654 , C12N5/0656 , C12N5/0657 , C12N5/0663 , C12N2539/00
摘要: 本发明公开了一种用于可见光致细胞收割的钙钛矿薄膜器件及其制备方法和应用,该钙钛矿复合薄膜器件为典型的“三明治”结构,自下而上依次包括导电基板、钙钛矿层、导电封闭层及蛋白层,所述的钙钛矿复合薄膜器件可高效吸收可见光并转化为电势,并具有良好的细胞相容性。将其用于可见光致细胞收割的方法是:以钙钛矿复合薄膜器件作为细胞培养表面进行细胞体外培养,再采用可见光照射该培养表面,细胞及细胞片层即可从上述器件表面脱附。本发明方法避免了传统酶解法对细胞功能造成的损伤。利用该方法可获得成骨细胞、心肌细胞等多种细胞片层,具有普适性,且实验条件温和,易操作,便于推广实施。
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公开(公告)号:CN104628372B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510046084.7
申请日:2015-01-29
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C04B35/26 , C04B35/626
摘要: 本发明公开了一种铌镍共掺杂钡铁氧体吸波粉体材料,该材料为单相多晶粉体,化学式为BaFe12?2xNbxNixO19,其中x=0.4~0.6,钡铁氧体中同时存在Fe3+和Fe2+。制备该材料的方法主要采用自蔓延燃烧法结合球磨及后续的二次高温热处理工艺,获得铌镍共掺杂钡铁氧体吸波粉体材料。本发明的吸波材料具有吸波频段宽且可调制吸波频率范围广的特点,有效吸波频段控制在18~40 GHz频率范围内,并出现双吸收峰,有效吸收频宽约12 GHz,在特定频率处最佳反射损耗RL值达?45 dB。这种钡铁氧体粉体材料制备工艺简单,可用于吸波涂层,在电磁屏蔽和隐身领域可以有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN104175680B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410346487.9
申请日:2014-07-21
申请人: 浙江大学
IPC分类号: B32B33/00 , B32B15/04 , B32B17/06 , B32B9/04 , A61L27/40 , A61L27/10 , A61L27/02 , A61L27/04 , A61L27/06 , C12N5/00
摘要: 本发明公开的具有分级纳米点结构的二氧化钛基复合薄膜,是在基底上从下而上依次有二氧化钛纳米点层和光敏半导体纳米点层。采用溶胶?凝胶法制备具有分级纳米点结构的二氧化钛基复合薄膜,首先在基底上旋涂二氧化钛前驱体溶胶,退火干燥处理,在基底上获得二氧化钛纳米点层,然后在其上旋涂光敏半导体前驱体溶胶,退火干燥处理,便在基底上获得具有分级纳米点结构的二氧化钛基复合薄膜。本发明的复合薄膜不仅具有优异的光致亲水性,而且具有较大的比表面积,有利于细胞的初始附着、增殖和分化。本发明方法简便,成本低,便于推广应用,可广泛应用于体外细胞培养、组织工程等生物医学工程领域。
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公开(公告)号:CN104671764A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510046454.7
申请日:2015-01-29
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C04B35/26 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种铌掺杂钡铁氧体吸波粉体材料,及其化学式为BaFe12-xNbxO19,其中x=0.6~0.8,所述铌掺杂钡铁氧体为单相多晶粉体,钡铁氧体中同时存在Fe3+和Fe2+。其制备方法为采用自蔓延燃烧法结合球磨及后续的二次真空高温热处理,制得铌掺杂的钡铁氧体吸波粉体材料。本发明的吸波材料具有匹配厚度薄和吸波频段宽的特点,有效吸波频带控制在23~40GHz频率范围内,并出现双吸收峰,有效吸收频宽约15GHz,最佳匹配厚度约0.8mm,在特定频率处最佳反射损耗RL值可达-42dB。这种钡铁氧体粉体材料制备工艺简单,可用于吸波涂层,在电磁屏蔽和隐身领域可以有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN104596994A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410770472.5
申请日:2014-12-15
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种掺铕的二氧化钛/氧化石墨烯复合薄膜及其制备方法。该薄膜在基底上有掺铕的二氧化钛纳米点和氧化石墨烯的混合层,混合层中二氧化钛纳米点的尺寸为30~150 nm,密度为1.0×1010~1.0×1011/cm2,Eu3+摩尔浓度为0.005~0.015 mol/L,氧化石墨烯浓度为5 mg/L~15 mg/L。其制备是基于溶胶-凝胶法,包括制备掺铕的二氧化钛/氧化石墨烯前驱体溶胶,然后将前驱体溶胶旋涂法在基底上并进行热处理。本发明的薄膜有良好的生物相容性、蛋白吸附性能和发光性能,可用于原位半定量表征薄膜表面的蛋白吸附量。此种薄膜可应用于体外细胞培养、组织工程等生物医学工程领域。
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公开(公告)号:CN103271942B
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201310200686.4
申请日:2013-05-27
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种以水合高岭石为载体制备纳米银-高岭石复合物的方法,该方法为:每1g水合高岭石与200ml0.01~0.03mol/L的纳米银溶液混合,在室温~60℃下搅拌48~24h,混合物离心,水洗后,得到表面负载了纳米银的纳米银-高岭石复合物;本发明制备的纳米银-高岭石复合物中的纳米银颗粒分布在高岭石表面,颗粒尺寸主要分布在2~25nm之间,其中7~9nm的纳米银颗粒约占40%左右。纳米银-高岭石复合物可以作为一种兼具高岭石止血性能和纳米银抗菌性能的复合材料;本发明制备工艺简单快速,成本低,易于实现。
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公开(公告)号:CN103102867B
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201310025848.5
申请日:2013-01-24
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C09K3/00
摘要: 本发明公开了一种金属离子掺杂的钡铁氧体吸波粉体及其制备方法。其中,钡铁氧体吸波粉体中所掺杂的金属离子为四价以上金属离子,所述钡铁氧体为单相晶体,钡铁氧体中同时存在Fe3+和Fe2+。本发明吸波材料具有好的吸波性能(在26.5~40GHz频率范围内出现双吸收峰,频宽可以达到~12GHz,在吸收峰值处最大反射损耗可以达到~-45dB),这种钡铁氧体粉体材料可用于吸波涂层,在电磁屏蔽和隐身领域可以有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN104175680A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410346487.9
申请日:2014-07-21
申请人: 浙江大学
IPC分类号: B32B33/00 , B32B15/04 , B32B17/06 , B32B9/04 , A61L27/40 , A61L27/10 , A61L27/02 , A61L27/04 , A61L27/06 , C12N5/00
摘要: 本发明公开的具有分级纳米点结构的二氧化钛基复合薄膜,是在基底上从下而上依次有二氧化钛纳米点层和光敏半导体纳米点层。采用溶胶-凝胶法制备具有分级纳米点结构的二氧化钛基复合薄膜,首先在基底上旋涂二氧化钛前驱体溶胶,退火干燥处理,在基底上获得二氧化钛纳米点层,然后在其上旋涂光敏半导体前驱体溶胶,退火干燥处理,便在基底上获得具有分级纳米点结构的二氧化钛基复合薄膜。本发明的复合薄膜不仅具有优异的光致亲水性,而且具有较大的比表面积,有利于细胞的初始附着、增殖和分化。本发明方法简便,成本低,便于推广应用,可广泛应用于体外细胞培养、组织工程等生物医学工程领域。
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公开(公告)号:CN104032374A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410207459.9
申请日:2014-05-16
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开的柔性基底上钛酸铅/氧化锌复合纳米结构的制备方法,步骤包括:采用水热法制得粉末状一维柱状结构钛酸铅单晶纳米纤维,加无水乙醇超声波振荡成悬浮液滴至硅片上,经干燥、退火,得到四方相钛酸铅单晶纳米纤维,将其从硅片上刮下并加入无水乙醇,滴至柔性基底上,在柔性基底上形成钛酸铅单晶纳米纤维膜;然后以醋酸锌为氧化锌种子溶液,硝酸锌水溶液、六次甲基四胺水溶液及柠檬酸钠水溶液的混合液为氧化锌生长液,在具有钛酸铅单晶纳米纤维膜的柔性基底上生长氧化锌,得到柔性基底上钛酸铅/氧化锌复合纳米结构。本发明工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低。柔性基底上制得的钛酸铅/氧化锌复合纳米结构纯度高,分散性好。
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