一种海胆状钒氧化物纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108516586B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201810283014.7

    申请日:2018-04-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种海胆状钒氧化物纳米材料的制备方法,属于纳米材料制备领域。本发明将二维碳化钒V2C先微波预氧化后继续在空气(氧气)中进行二次氧化,从而制备出海胆状钒氧化物纳米材料。制得的产物除了具有海胆状的形貌,并保持原有V2C的层片结构,在锂离子电池、超级电容器等方面具有良好应用前景。该方法制备出的新型海胆状钒氧化物纳米材料形貌优异,具有高比表面积,赋予其较高的电池容量,循环性能好。此外,该方法具有简单易行,成本低廉,制备条件可控等优点。制得的海胆状钒氧化物纳米材料主要用于电极材料。

    一种海胆状钒氧化物纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108516586A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810283014.7

    申请日:2018-04-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种海胆状钒氧化物纳米材料的制备方法,属于纳米材料制备领域。本发明将二维碳化钒V2C先微波预氧化后继续在空气(氧气)中进行二次氧化,从而制备出海胆状钒氧化物纳米材料。制得的产物除了具有海胆状的形貌,并保持原有V2C的层片结构,在锂离子电池、超级电容器等方面具有良好应用前景。该方法制备出的新型海胆状钒氧化物纳米材料形貌优异,具有高比表面积,赋予其较高的电池容量,循环性能好。此外,该方法具有简单易行,成本低廉,制备条件可控等优点。制得的海胆状钒氧化物纳米材料主要用于电极材料。

    一种无压烧结制备高致密度Ti3AlC2块体的方法

    公开(公告)号:CN108059461A

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201711275690.1

    申请日:2017-12-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种无压烧结制备高致密度Ti3AlC2块体的方法,该块体由Ti3AlC2注浆成型制成素坯后无压烧结制成,其中注浆成型用Ti3AlC2浆料的固相含量为40~75%,具体制备步骤:将Ti3AlC2粉末、分散剂和去离子水按比例湿法球磨混合1h~24h后,将浆料倒入硅胶石膏模具,固化后制得素坯,在惰性气氛,将烧结炉升温至1100~1600℃烧结1~24h,待炉温降到室温后,即制备出高致密度、高硬度的Ti3AlC2块体。本发明优势在于:(1)在素坯成型过程中无需加压,免去了昂贵的金属模具费用和加压设备费用,只需廉价的硅胶石膏模具;(2)在成品烧结过程中无需加压烧结,只需要通入惰性气氛或真空烧结。该材料具有组织均匀、致密度高、硬度高等特点。

    一种二氧化钛‑二维碳化钛纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106040272A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610410996.2

    申请日:2016-06-13

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: B01J27/22 B01J21/063 B01J35/004 B82Y30/00

    Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛‑二维碳化钛纳米复合材料的制备方法,属于材料制备领域。本发明将三元层状化合物Ti3AlC2陶瓷粉末浸泡在氢氟酸溶液中反应,在反应过程中持续电磁搅拌,一段时间后取出用蒸馏水清洗、离心若干次,再用无水乙醇清洗、离心若干次,得到黑色黏土状产物,之后干燥。干燥完毕后,得到表面及层片间长有锐钛型二氧化钛的二维碳化钛材料。该制备方法方便、快捷、成本低廉,可一步制备目标材料。制得的二氧化钛‑二维碳化钛纳米复合材料可用于催化、新型电池电极、污水处理、传感器等领域。

    一种用于组织切片的微区样本采集装置

    公开(公告)号:CN113358432A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110599638.1

    申请日:2021-05-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于组织切片的微区样本采集装置,包括承载平台、采样装置、倒置显微成像模块和侧方显微成像模块,承载平台上方设有采样装置,下方设有倒置显微成像模块,侧面设有侧方显微成像模块,承载平台包括电动平台,电动平台上放置有组织切片和样本收集容器,组织切片贴附在涂有缓冲层的载玻片上,借助倒置显微成像模块对组织切片全面扫描,选定感兴趣的细胞区域,并将该位点移动到采样微针正下方;利用电动微操系统控制微针下降,在侧方显微成像模块中实时观察微针尖端与组织切片的接触情况,直到采样微针扎入缓冲层并确保切断此位点的微区域。本发明可以实现组织切片原位获取微区样本,能够获得高质量的RNA、DNA和蛋白质进行下游分析。

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