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公开(公告)号:CN107589135B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201610534988.9
申请日:2016-07-08
Applicant: 中国科学院化学研究所 , 深圳大学
IPC: G01N23/201
Abstract: 本发明涉及一种描述散射体形状的方法,该方法包括下列步骤:获得散射体形状初始值的步骤:根据材料微观结构的电子显微学分析方法得到材料内部散射体的尺寸和形状的初始值;描述散射体的步骤:利用超椭球描述函数描述散射体,根据上述初始值设定和改变超椭球描述函数中的参数,构建该形状的散射体。本发明还涉及一种描述散射体形状的系统。本发明利用超椭球描述函数来描述材料中的散射体,能够通过改变超椭球体中的函数来改变散射体形状,为二维散射图谱的计算带来了极大的便利。
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公开(公告)号:CN107589135A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201610534988.9
申请日:2016-07-08
Applicant: 中国科学院化学研究所 , 深圳大学
IPC: G01N23/201
Abstract: 本发明涉及一种描述散射体形状的方法,该方法包括下列步骤:获得散射体形状初始值的步骤:根据材料微观结构的电子显微学分析方法得到材料内部散射体的尺寸和形状的初始值;描述散射体的步骤:利用超椭球描述函数描述散射体,根据上述初始值设定和改变超椭球描述函数中的参数,构建该形状的散射体。本发明还涉及一种描述散射体形状的系统。本发明利用超椭球描述函数来描述材料中的散射体,能够通过改变超椭球体中的函数来改变散射体形状,为二维散射图谱的计算带来了极大的便利。
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公开(公告)号:CN109836622B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201711215537.X
申请日:2017-11-28
Applicant: 中国科学院化学研究所 , 中国科学院大学
IPC: C08K9/10 , C08K3/22 , C08L25/06 , C08L69/00 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L55/02 , C08L75/04 , C08G73/00 , A01N25/28 , A01N59/16 , A01P1/00
Abstract: 本发明公开了一种有机无机杂化纳米抗菌材料及其制备方法和用途,所述抗菌材料为核壳结构,其中,核为无机抗菌材料,壳为有机抗菌材料;所述无机抗菌材料选自Ag2O、TiO2、ZnO、CaO、MgO、CuO、Cu2O中的一种或多种;所述有机抗菌材料为多酚类化合物和多胺类化合物的聚合产物,所述多酚类化合物选自多巴胺,单宁酸,没食子儿茶素,儿茶素,邻苯二酚中的一种或多种;所述多胺类化合物选自多乙烯多胺类化合物中的一种或多种。所述有机无机杂化纳米抗菌材料具有优异的协同抗菌性能,较好的分散性和界面性能,更有利于该材料在聚合物材料中的均匀分散。本发明的制备方法简便,绿色环保,尤其是氧化亚铜纳米颗粒价格便宜且低毒性。
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公开(公告)号:CN109836622A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201711215537.X
申请日:2017-11-28
Applicant: 中国科学院化学研究所 , 中国科学院大学
IPC: C08K9/10 , C08K3/22 , C08L25/06 , C08L69/00 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L55/02 , C08L75/04 , C08G73/00 , A01N25/28 , A01N59/16 , A01P1/00
Abstract: 本发明公开了一种有机无机杂化纳米抗菌材料及其制备方法和用途,所述抗菌材料为核壳结构,其中,核为无机抗菌材料,壳为有机抗菌材料;所述无机抗菌材料选自Ag2O、TiO2、ZnO、CaO、MgO、CuO、Cu2O中的一种或多种;所述有机抗菌材料为多酚类化合物和多胺类化合物的聚合产物,所述多酚类化合物选自多巴胺,单宁酸,没食子儿茶素,儿茶素,邻苯二酚中的一种或多种;所述多胺类化合物选自多乙烯多胺类化合物中的一种或多种。所述有机无机杂化纳米抗菌材料具有优异的协同抗菌性能,较好的分散性和界面性能,更有利于该材料在聚合物材料中的均匀分散。本发明的制备方法简便,绿色环保,尤其是氧化亚铜纳米颗粒价格便宜且低毒性。
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公开(公告)号:CN107497424A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710840972.5
申请日:2017-09-18
Applicant: 深圳大学
IPC: B01J23/44 , B01J37/02 , B01J37/10 , B01J37/32 , C07D213/30
CPC classification number: B01J23/44 , B01J35/0013 , B01J37/0236 , B01J37/10 , B01J37/32 , C07D213/30
Abstract: 本发明公开一种负载钯的石墨烯基催化剂及其制备方法。包括:将氧化石墨稀分散于去离子水中,形成氧化石墨稀分散液;将氧化石墨稀分散液和钯盐或钯盐溶液,制成负载钯的石墨烯水凝胶;用去离子水置换负载钯的石墨烯水凝胶中的溶剂数次,然后冷冻干燥,获得负载钯的石墨烯气凝胶。本发明采用石墨烯负载钯催化剂,既可以利用石墨烯的结构特征,在相同反应条件下,减少钯催化剂的用量,同时,制备的负载钯的石墨烯气凝胶便于回收,在工业生产中具有重大的生产意义。另外,本发明制备过程中选用水做溶剂,降低有机溶剂的使用,从而降低有机溶剂对环境的污染。此外,本发明制备工艺简单,成本低。
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公开(公告)号:CN107623114A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710840974.4
申请日:2017-09-18
Applicant: 深圳大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种基于过渡金属碳化物的负极材料及其制备方法。包括:将氧化石墨烯分散于去离子水中,并搅拌,形成均匀的氧化石墨烯分散液;取钼酸盐与葡萄糖加入氧化石墨烯分散液中并搅拌,加入酸,继续搅拌,接着放入反应釜内,在140~200℃下反应2~4h,得到石墨烯水凝胶;反应结束后,降至室温,倒入去离子水中置换溶剂,每隔2~4小时换水一次,置换1~3天,然后在-60~-40℃下干燥46~50h,得到石墨烯气凝胶;最后在氢气与氮气的氛围下退火至700~900℃,得到Mo2C/C的负极材料。与纯石墨或纯Mo2C作为负极材料相比,本发明Mo2C/C作为锂离子电池的负极材料,能够显著提高锂离子电池的电化学性能。
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