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公开(公告)号:CN109828018B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201910146579.5
申请日:2019-02-27
Applicant: 东南大学
IPC: G01N27/48
Abstract: 本发明属于纳米生物传感技术领域,具体涉及一种基于MoS2/Ti3C2的miRNA传感器及其制备方法和检测方法,通过吸附在MoS2/Ti3C2表面的Au NPs与末端修饰的RNA生物分子连接,构建RNA/Au NPs/MoS2/Ti3C2生物探针;本发明通过水热法合成一种新型二维纳米复合材料MoS2/Ti3C2,利用MoS2/Ti3C2高比表面积的特性,Au NPs优秀的导电性能,并且利用末端修饰的RNA生物分子具有特异性选择识别miRNA的能力,实现检测信号的放大,从而构建一种基于MoS2/Ti3C2的miRNA传感器;本发明可以实现对miRNA的快速、高灵敏、高特异性的检测,在肿瘤检测和分子生物学等领域将有巨大的应用潜能。
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公开(公告)号:CN114646624B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202210307969.8
申请日:2022-03-24
Applicant: 东南大学
IPC: G01N21/64 , C23C16/455
Abstract: 本发明涉及一种金刚石NV色心的荧光调控方法,包括:S1、对含有NV色心的金刚石表面进行预处理;S2、采用原子层沉积法在预处理后的金刚石的表面原位生长二维薄膜。通过对二维薄膜的组分、厚度、缺陷、晶格、以及生长过程中温度等的精准控制,对色心深度、浓度、表面能量转移和与外界隔离度等进行有效调控,实现金刚石NV色心量子相干时间、荧光探测效率的改善。本发明制备的二维薄膜修饰的金刚石荧光特性显著改善,有助于拓展在基于金刚石NV色心的量子精密测量与量子计算方面的应用前景。
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公开(公告)号:CN109136984A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811159682.5
申请日:2018-09-30
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C25B11/0478 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C23C16/305 , C23C16/45525 , C23C28/30 , C25B1/04 , C25B11/0405 , C25B11/0415 , C25D3/48
Abstract: 本发明公开了一种用于高效析氢的三维复合催化剂Au NPs/MoS2/CFP的制备方法,该材料是通过电沉积与原子层沉积结合的两步方法合成,以清洗并作亲水性处理后的碳纤维为基底,通过原子层沉积方法在其碳纤维管上生长MoS2,再结合电沉积方法在铺设纳米金颗粒来修饰MoS2,从而完成该复合催化剂结构设计。该结构可以充分的利用导电性良好的碳纤维管为基底,并通过结合ALD方法均匀铺设在碳纤维管上的MoS2与电沉积修饰的金纳米颗粒优化硫化钼的析氢性能,使其活性得到显著提高。整个结构不仅为电子的快速传递提供了有效的通道,更是为析氢反应的发生提供了良好的活性位点,实现了高效析氢。
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公开(公告)号:CN113185193A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110372759.2
申请日:2021-04-07
Applicant: 东南大学
IPC: C04B26/28
Abstract: 本发明提供一种MXene复合纤维增强石墨烯气凝胶吸波材料的制备方法,包括:制备MXene复合纤维;配置氧化石墨烯水分散溶液;将MXene复合纤维加入氧化石墨烯水分散溶液,再加入还原剂,进行高速分散,得到MXene复合纤维‑氧化石墨烯水分散溶液;将MXene复合纤维‑氧化石墨烯水分散溶液放入反应釜中,通过水热自组装反应得到MXene复合纤维增强石墨烯水凝胶;将MXene复合纤维增强石墨烯水凝胶放入液氮中预冻,再进行冷冻干燥处理,得到MXene复合纤维增强石墨烯气凝胶吸波材料。本发明的吸波材料在提升电磁波损耗能力的同时兼顾了阻抗匹配,具有更强的吸波损耗和更宽的有效吸收带宽。
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公开(公告)号:CN108277057B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201810051410.7
申请日:2018-01-19
Applicant: 东南大学
IPC: C10M161/00 , C10M169/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01J27/051 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开了一种纳米润滑油添加剂,原料成分包括纳米四氧化三铁‑二硫化钼(Fe3O4@MoS2)复合物和液态石蜡,在将原料成分混合的过程中,将纳米Fe3O4@MoS2与液态石蜡在超声波环境下,混合均匀;其中,纳米Fe3O4@MoS2的量以质量百分比计为0.02‑1.1%,其中纳米Fe3O4@MoS2制备包括两个过程:采用溶剂法制备Fe3O4纳米颗粒,粒径大小为40‑60nm;采用水热法制备Fe3O4@MoS2纳米复合物,粒径大小为400‑600nm,在润滑油使用的过程中,该添加剂可以提高润滑油抗磨减磨的性能;在润滑油失效、丢弃到自然中后,该添加剂可以作为废润滑油的催化剂,有良好的光降解作用。
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公开(公告)号:CN108277057A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810051410.7
申请日:2018-01-19
Applicant: 东南大学
IPC: C10M161/00 , C10M169/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01J27/051 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开了一种纳米润滑油添加剂,原料成分包括纳米四氧化三铁-二硫化钼(Fe3O4@MoS2)复合物和液态石蜡,在将原料成分混合的过程中,将纳米Fe3O4@MoS2与液态石蜡在超声波环境下,混合均匀;其中,纳米Fe3O4@MoS2的量以质量百分比计为0.02-1.1%,其中纳米Fe3O4@MoS2制备包括两个过程:采用溶剂法制备Fe3O4纳米颗粒,粒径大小为40-60nm;采用水热法制备Fe3O4@MoS2纳米复合物,粒径大小为400-600nm,在润滑油使用的过程中,该添加剂可以提高润滑油抗磨减磨的性能;在润滑油失效、丢弃到自然中后,该添加剂可以作为废润滑油的催化剂,有良好的光降解作用。
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公开(公告)号:CN114646624A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210307969.8
申请日:2022-03-24
Applicant: 东南大学
IPC: G01N21/64 , C23C16/455
Abstract: 本发明涉及一种金刚石NV色心的荧光调控方法,包括:S1、对含有NV色心的金刚石表面进行预处理;S2、采用原子层沉积法在预处理后的金刚石的表面原位生长二维薄膜。通过对二维薄膜的组分、厚度、缺陷、晶格、以及生长过程中温度等的精准控制,对色心深度、浓度、表面能量转移和与外界隔离度等进行有效调控,实现金刚石NV色心量子相干时间、荧光探测效率的改善。本发明制备的二维薄膜修饰的金刚石荧光特性显著改善,有助于拓展在基于金刚石NV色心的量子精密测量与量子计算方面的应用前景。
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公开(公告)号:CN110205605A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910521110.5
申请日:2019-06-17
Applicant: 东南大学
IPC: C23C16/30 , C23C16/455
Abstract: 本发明涉及一种原子层沉积二硫化铼薄膜的方法,包括以下步骤:将铼源装入源瓶并加热,加热放置有基底样品的的反应腔;利用载气将铼源吹入反应腔,使铼源与基底样品表面发生自限制化学吸附,铼源吹入结束后,继续通入载气,将反应副产物和残余的铼源冲洗掉;利用载气将硫化氢吹入反应腔,使硫化氢与铼源发生自限制化学反应,在基底样品表面生成二硫化铼薄膜,硫化氢吹入结束后,继续通入载气将反应副产品和残余硫化氢冲洗掉。本发明制备的二硫化铼薄膜质量均匀、表面平整、厚度可以精确控制。
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公开(公告)号:CN113871896B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202111096635.2
申请日:2021-09-17
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种跨尺度多层级石墨烯复合吸波材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:步骤10)对泡沫铜板进行激光织构化处理,得到具有表面超结构的结构模板;步骤20)采用ALD技术分别在结构模板上生长石墨烯和过渡金属硫化物;步骤30)采用刻蚀工艺去除结构模板,得到石墨烯‑过渡金属硫化物异质复合材料板;步骤40)将至少两层石墨烯‑过渡金属硫化物异质复合材料板进行组装,得到跨尺度多层级石墨烯复合吸波材料。本发明制备的跨尺度多层级石墨烯复合吸波材料,保证优异力学性能的同时实现超宽频的高效吸波,同时具有可调谐的吸波性质。
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公开(公告)号:CN113185193B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110372759.2
申请日:2021-04-07
Applicant: 东南大学
IPC: H05K9/00
Abstract: 本发明提供一种MXene复合纤维增强石墨烯气凝胶吸波材料的制备方法,包括:制备MXene复合纤维;配置氧化石墨烯水分散溶液;将MXene复合纤维加入氧化石墨烯水分散溶液,再加入还原剂,进行高速分散,得到MXene复合纤维‑氧化石墨烯水分散溶液;将MXene复合纤维‑氧化石墨烯水分散溶液放入反应釜中,通过水热自组装反应得到MXene复合纤维增强石墨烯水凝胶;将MXene复合纤维增强石墨烯水凝胶放入液氮中预冻,再进行冷冻干燥处理,得到MXene复合纤维增强石墨烯气凝胶吸波材料。本发明的吸波材料在提升电磁波损耗能力的同时兼顾了阻抗匹配,具有更强的吸波损耗和更宽的有效吸收带宽。
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