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公开(公告)号:CN116031326A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211308662.6
申请日:2022-10-25
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: H01L31/18 , B82Y40/00 , B82Y20/00 , H01L31/0236
摘要: 本发明属于微纳光学材料制备技术领域,具体涉及一种非密排贵金属纳米颗粒有序点阵非密排贵金属纳米颗粒有序点阵及其制备方法。所述方法首先在平片基底表面均匀地涂一层紫外固化光学胶,利用具有均匀凹槽的压印模板压印出微纳准连续膜结构,然后沉积一层贵金属膜最后通过退火煅烧获得了非密排贵金属纳米颗粒有序点阵。贵金属纳米颗粒形貌为球形,颗粒尺度均匀,颗粒尺寸和周期可调且有序性高,能够在室温、环境气氛条件下长时间保存。该制备技术快速简便、经济高效,特别适合非密排贵金属纳米颗粒有序点阵的大面积(>4英寸)、低成本制备,适合工业化的大规模生产应用。
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公开(公告)号:CN116021025A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211308347.3
申请日:2022-10-25
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明属于电子封装材料技术领域,具体涉及一种有序点阵化超光滑纯金导电微球的制备方法。不同于传统的种子生长法或者通过在聚合物微球表面化学镀金膜的方法,本方法基于水‑正丁醇机制的模板限域组装方法,将极易获得的纳米尺度金粒子组装为微米尺度的组装体;其次,利用金纳米粒子组装体对波长为532nm激光有着强列的光吸收,激光的能量可以在非常短的时间(小于1秒)内将金纳米粒子组装体融化成超圆的金球。该制备方法获得的金球有序的排列在蜂窝状微孔阵列膜内,质量好且尺寸可控,工艺技术路线简单,不需要复杂的制备过程,同时对金纳米粒子的尺寸、形状没有严格的要求,是一种普适性的制备有序排列的亚微米级或微米级导电纯金球的方法。
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公开(公告)号:CN105651797B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201610073782.0
申请日:2016-01-29
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01N23/207
摘要: 本发明公开了一种用于检测氢氟酸浓度的高衍射强度可视化传感器,采用以下步骤制备而成:制备单层胶体晶体阵列,并以该单层胶体晶体阵列为模板,采用物理沉积方法在模板的表面沉积一层金膜;对沉积有金膜的模板进行热分解及退火处理,从而制得二维金纳米阵列;将氢氟酸敏感性水凝胶的反应液注入到二维金纳米阵列上,并加盖玻璃片,然后进行10~30min的光聚合处理,再经过剥离、水洗后,制得用于检测氢氟酸浓度的高衍射强度可视化传感器。本发明能够在不借助高反射镜的条件下测得HF酸的强烈衍射信号,从而可以实时地对HF酸的浓度进行快速检测,而且该可视化传感器的制备工序简单、成本低廉、容易操作,适合实际工业应用。
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公开(公告)号:CN108264016A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201711437441.8
申请日:2017-12-26
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种多样性纳米结构复合阵列及其制备方法,其制备方法包括:将带有第一种纳米颗粒阵列的基底放入紫外臭氧清洗机中进行清洗,以去除表面杂质;所述第一种纳米颗粒阵列为非紧密排列有序阵列;将分散均匀的第二种纳米颗粒溶液滴加在去除表面杂质后的带有第一种纳米颗粒阵列的基底上,并进行恒温干燥,溶液中的第二种纳米颗粒在毛细管力作用下被拉向所述基底上的第一种纳米颗粒阵列,从而制得多样性纳米结构复合阵列。该多样性纳米结构复合阵列是第二种纳米颗粒紧密围绕在第一种纳米颗粒的四周有序阵列。本发明不仅适用于不同基底、不同成分和不同尺寸纳米颗粒,而且操作简单、成本低廉、制作过程无污染,可实现两种不同纳米颗粒有序组装。
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公开(公告)号:CN117624697A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311446733.3
申请日:2023-11-02
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明属于纳米材料自组装技术领域,具体涉及一种有序排列的岛状异质结构阵列及其制备方法。不同于传统的光刻、磁控溅射沉积等“自上而下”的策略,本方法在模板辅助的瞬态乳液自组装技术基础上,通过调控基底与模板的亲/疏水性差异,成功实现了有序排列的岛状异质结构阵列的可控构筑。进一步改变组装颗粒的材料、尺寸、形状,还可以制备多种模式的异质介质阵列。该制备方法获得的岛状异质结构阵列有序的分布在模板中,尺寸、形状、排布高度可控,制备过程不需要昂贵、精密的仪器辅助,适用于绝大多数材料,是一种简单、有效、普适的制备异质结构阵列的策略。
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公开(公告)号:CN108044127A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711339708.X
申请日:2017-12-14
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种三维多孔金银铂三元合金纳米材料及其制备方法与应用,该纳米材料包括至少一个三维多孔金银铂三元合金纳米球,该三维多孔金银铂三元合金纳米球是具有连续结构合金骨架的纳米球,并且在合金骨架之间具有多个呈三维分布的纳米级孔道。其制备方法包括:将氯铂酸钾、抗坏血酸、金@银纳米立方块胶体溶液混合并反应制得金@银铂纳米立方块胶体溶液;然后与去离子水混合进行激光辐照,制得金银铂三元合金纳米球胶体溶液;再加入刻蚀剂去除部分银元素即可制得。本发明尺寸均一、单分散性好,具有较大的比表面积和很多的活性位点,对甲醇具有优异的电催化活性和稳定性,而且能够大幅缩减制备过程中的反应时间,加工过程简单易操作。
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公开(公告)号:CN107350468A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710482443.2
申请日:2017-06-22
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
CPC分类号: B22F1/0018 , B22F1/0088 , B22F9/24 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N21/658
摘要: 本发明公开了一种三维多孔金-银合金纳米材料及其制备方法与应用,该材料是具有双连续结构的边长为40~100nm的三维多孔金-银合金纳米粒子立方块,且具有多个开放性的孔。其制备方法包括:向金纳米八面体胶体溶液中加入硝酸银,制得金@银纳米立方块浓缩液;向金@银纳米立方块浓缩液中加入鱼精DNA和4-吡啶硫醇,制得金@银纳米立方块沉淀物;制得金@银@二氧化硅胶体溶液,并进行高温退火,制得金-银合金@二氧化硅纳米立方块;采用强碱去除二氧化硅,并进行刻蚀以去除部分银元素即可。本发明不仅具有良好的分散性和更大的比表面积,而且对表面增强拉曼散射信号具有很强的增强作用,制备方法产率高、工艺过程简单、易于操作。
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公开(公告)号:CN104550936B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201410851077.X
申请日:2014-12-31
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种纳米颗粒组装的胶状体材料及其制备方法,属胶状体制备领域。该胶状体材料是由直径为15纳米~300纳米的若干纳米颗粒堆积在一起形成的球形胶状体。制备方法为:步骤1,将一定浓度的纳米颗粒水悬浮液与一定体积的正丁醇混合,经过超声震荡,使纳米颗粒水悬浮液含有的纳米颗粒在正丁醇中形成油包水的乳浊液;步骤2,静置乳浊液,使纳米颗粒在最低化油水界面能驱动下,在油水界面自动组装成由纳米颗粒多层堆积形成的球形胶状体;步骤3,从乳浊液中分离出球形胶状体,待球形胶状体里面水分完全溶解后,即得到球形胶状体。该方法将单独分散纳米颗粒进行可控组装成稳定的胶状体,从而实现方便使用过程中对胶状体的回收再利用。
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公开(公告)号:CN105921084A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610291220.3
申请日:2016-04-29
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种核壳结构氧化亚铜纳米复合材料的制备方法,包括:将种子纳米颗粒分散液与分子量为100000~200000的聚二烯基丙二甲基氯化铵、硝酸铜、氢氧化钠、盐酸羟胺混合,从而制得核@氧化亚铜纳米复合材料反应前驱体;所述种子纳米颗粒分散液是作为核壳结构核体的种子纳米颗粒分散在乙二醇与水的混合溶液中的分散液。将所述核@氧化亚铜纳米复合材料的反应前驱体在0~100℃下反应0.5~5分钟,从而制得核@氧化亚铜纳米复合材料。本发明不仅工艺简单、快速高效、对各种不同形貌、组成、结构的核体普遍适用,而且能够制备出尺寸均一、分散性良好、光吸收性能优异的以氧化亚铜为包覆外壳的核壳结构纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN108044127B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201711339708.X
申请日:2017-12-14
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种三维多孔金银铂三元合金纳米材料及其制备方法与应用,该纳米材料包括至少一个三维多孔金银铂三元合金纳米球,该三维多孔金银铂三元合金纳米球是具有连续结构合金骨架的纳米球,并且在合金骨架之间具有多个呈三维分布的纳米级孔道。其制备方法包括:将氯铂酸钾、抗坏血酸、金@银纳米立方块胶体溶液混合并反应制得金@银铂纳米立方块胶体溶液;然后与去离子水混合进行激光辐照,制得金银铂三元合金纳米球胶体溶液;再加入刻蚀剂去除部分银元素即可制得。本发明尺寸均一、单分散性好,具有较大的比表面积和很多的活性位点,对甲醇具有优异的电催化活性和稳定性,而且能够大幅缩减制备过程中的反应时间,加工过程简单易操作。
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