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公开(公告)号:CN102898586B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210239890.2
申请日:2012-07-11
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08F251/00 , C08F220/06 , C08F220/28 , C08F220/56 , C08F222/14 , C08F222/38 , C08B37/08
Abstract: 本发明涉及一种基于生物模板仿生制备具有pH响应的复合智能高分子光子晶体的方法,属于材料科学领域,包括以下几个步骤:步骤一,对生物模板样品进行活化处理和化学改性;步骤二,配制前驱体单体溶液;步骤三,将处理好的生物模板放入配制的前驱体单体溶液中浸渍处理;步骤四,浸渍结束后,取出样品,在一定温度下加热使目标产物原位聚合,就得到了具有自然生物结构的聚合物光子晶体。与现有技术相比,本发明制备的具有光子晶体结构的聚合物复合材料对特定pH有很好的光谱响应,因而在化学传感领域具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN102515282B
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201110406913.X
申请日:2011-12-08
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种基于生物模板制备磁性的光子晶体的方法,属于材料科学领域,包括以下几个步骤:步骤一,对生物模板进行表面预处理;步骤二,配制前躯体金属溶胶凝胶溶液;步骤三,将处理好的生物模板放入配置好的前躯体溶液中浸渍处理;步骤四,浸渍结束后,取出样品,用蒸馏水冲洗,干燥,焙烧去掉生物模板,就得到保持光子晶体结构的三氧化二铁材料;步骤五,再经过进一步的在氢氩混合气体中烧结还原,得到保持光子晶体结构的磁性四氧化三铁材料。与现有技术相比,本发明制备的具有天然光子晶体结构的磁性材料对磁-光有很好的响应,因而在磁光通讯器件领域有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN102898586A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210239890.2
申请日:2012-07-11
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08F251/00 , C08F220/06 , C08F220/28 , C08F220/56 , C08F222/14 , C08F222/38 , C08B37/08
Abstract: 本发明涉及一种基于生物模板仿生制备具有pH响应的复合智能高分子光子晶体的方法,属于材料科学领域,包括以下几个步骤:步骤一,对生物模板样品进行活化处理和化学改性;步骤二,配制前驱体单体溶液;步骤三,将处理好的生物模板放入配制的前驱体单体溶液中浸渍处理;步骤四,浸渍结束后,取出样品,在一定温度下加热使目标产物原位聚合,就得到了具有自然生物结构的聚合物光子晶体。与现有技术相比,本发明制备的具有光子晶体结构的聚合物复合材料对特定pH有很好的光谱响应,因而在化学传感领域具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN103055955A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310004390.5
申请日:2013-01-07
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J35/10 , B01J23/745 , B01J23/14 , B01J23/30 , B01J23/835 , B01J23/06 , C01B3/04
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 本发明涉及生物分级多孔结构复合半导体可见光催化材料的制备方法,以具有多层次、三维精细结构的生物体为模板,通过前驱体溶液的设计与配制,利用渗透浸渍法,控制生物化学组分的不同化学反应性,通过表面处理和化学改性,制备得到具有生物分级多孔结构的复合半导体可见光催化剂。与现有技术相比,本发明所制得的催化剂由于具有特殊形貌和复合结构使催化性能大大提高,在光催化分解有机污染物、光解水制氢等方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102838173A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210244121.1
申请日:2012-07-13
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及基于蝴蝶翅膀单个鳞片生物模板制备磁性光子晶体的方法,对整个蝴蝶生物模板进行表面预处理;配制前躯体金属溶胶凝胶溶液;将处理好的生物模板放入配置好的前躯体溶液中浸渍处理;浸渍结束后,取出样品,用蒸馏水冲洗,干燥;在显微镜的帮助下,挑取浸渍后的单个鳞片,烘箱干燥;焙烧去掉单个鳞片的生物模板,就得到保持光子晶体结构的单个蝴蝶鳞片的三氧化二铁材料;再经过进一步的在氢氩混合气体中烧结还原,得到保持光子晶体结构的单个蝴蝶鳞片磁性四氧化三铁材料。本发明制备的具有天然光子晶体结构的单个蝴蝶鳞片磁性材料对磁-光有很好的响应,且控制在纳米到微米的尺度范围,在磁光通讯器件领域有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN102515282A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110406913.X
申请日:2011-12-08
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种基于生物模板制备磁性的光子晶体的方法,属于材料科学领域,包括以下几个步骤:步骤一,对生物模板进行表面预处理;步骤二,配制前躯体金属溶胶凝胶溶液;步骤三,将处理好的生物模板放入配置好的前躯体溶液中浸渍处理;步骤四,浸渍结束后,取出样品,用蒸馏水冲洗,干燥,焙烧去掉生物模板,就得到保持光子晶体结构的三氧化二铁材料;步骤五,再经过进一步的在氢氩混合气体中烧结还原,得到保持光子晶体结构的磁性四氧化三铁材料。与现有技术相比,本发明制备的具有天然光子晶体结构的磁性材料对磁-光有很好的响应,因而在磁光通讯器件领域有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN102838173B
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201210244121.1
申请日:2012-07-13
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及基于蝴蝶翅膀单个鳞片生物模板制备磁性光子晶体的方法,对整个蝴蝶生物模板进行表面预处理;配制前躯体金属溶胶凝胶溶液;将处理好的生物模板放入配置好的前躯体溶液中浸渍处理;浸渍结束后,取出样品,用蒸馏水冲洗,干燥;在显微镜的帮助下,挑取浸渍后的单个鳞片,烘箱干燥;焙烧去掉单个鳞片的生物模板,就得到保持光子晶体结构的单个蝴蝶鳞片的三氧化二铁材料;再经过进一步的在氢氩混合气体中烧结还原,得到保持光子晶体结构的单个蝴蝶鳞片磁性四氧化三铁材料。本发明制备的具有天然光子晶体结构的单个蝴蝶鳞片磁性材料对磁-光有很好的响应,且控制在纳米到微米的尺度范围,在磁光通讯器件领域有潜在的应用前景。
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