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公开(公告)号:CN101041905A
公开(公告)日:2007-09-26
申请号:CN200710020568.X
申请日:2007-03-13
Applicant: 南京大学
Abstract: 氧化铝多孔一维纳米材料,以氮化铝(AlN)一维纳米材料为原料,在空气中或其它含氧气氛中进行高温处理得到的直径为10-500nm,长度为100nm-500μm的氧化铝多孔一维纳米材料。其制备方法在于以预先获得的AlN一维纳米材料为原料,在管式炉中于含氧气氛下焙烧,其温度范围为800-1200℃,焙烧时间为0.5-8小时,得到氧化铝多孔一维纳米材料。本发明引入了前驱物与气氛中某种气体发生化学反应这一关键环节,通过气固相之间的反应,生成一种不稳定的中间体,该中间体原位分解后形成多孔。
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公开(公告)号:CN109097791B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201810810779.1
申请日:2018-07-23
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了基于锂离子固态电解质的海水提锂方法和装置,所述方法采用锂离子固态电解质分隔电解池的阴极区与阳极区,使用电源供能,在阴极上沉积金属锂,阳极区补充阴极区消耗的锂离子;所述阴极区包括基底和有机电解液,阳极区包括催化剂、海水及碳纸。本发明所述方法及装置在阴极区采用有机溶剂和惰性气体,直接沉积出金属锂单质;提取锂的速度与电流大小成正比,提取锂的速率可控;采用锂离子固态电解质阻挡其他金属阳离子,得到的金属锂纯度很高;采用太阳能、风能等电源作为驱动力,提取锂的速率较传统吸附的方法更高;通过更改固态电解质的种类,本发明所述方法及装置可以实现从海水中提取其他金属单质。
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公开(公告)号:CN101279723B
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN200810020442.7
申请日:2008-03-07
Applicant: 南京大学
IPC: C01B21/072 , B82B3/00 , B82B1/00
Abstract: 一种制备AlN纳米空心球的原位模板方法,无水AlCl3与NH3在400~700℃温度区间内反应生成AlCl3·xNH3;AlCl3·xNH3在700~1000℃温度区间内团聚成球形颗粒,球形颗粒表面在高温下发生分解,生成AlN外壳,形成AlCl3·xNH3@AlN核壳结构;再将上述核壳结构在保护气氛中高温煅烧,得到AlN纳米空心球。本发明方法易于操作,可制备出高纯度和结晶度的纳米空心球,通过本发明制得的AlN纳米空心球直径80~400nm,壳层厚度约为15nm,本发明方法还可进一步拓展到其它III族氮化物体系,通过对应的无水氯化物与NH3的反应,制备相应的氮化物空心球。
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公开(公告)号:CN101279723A
公开(公告)日:2008-10-08
申请号:CN200810020442.7
申请日:2008-03-07
Applicant: 南京大学
IPC: C01B21/072 , B82B3/00 , B82B1/00
Abstract: 一种制备AlN纳米空心球的原位模板方法,无水AlCl3与NH3在400~700℃温度区间内反应生成AlCl3·xNH3;AlCl3·xNH3在700~1000℃温度区间内团聚成球形颗粒,球形颗粒表面在高温下发生分解,生成AlN外壳,形成AlCl3·xNH3@AlN核壳结构;再将上述核壳结构在保护气氛中高温煅烧,得到AlN纳米空心球。本发明方法易于操作,可制备出高纯度和结晶度的纳米空心球,通过本发明制得的AlN纳米空心球直径80~400nm,壳层厚度约为15nm,本发明方法还可进一步拓展到其它III族氮化物体系,通过对应的无水氯化物与NH3的反应,制备相应的氮化物空心球。
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公开(公告)号:CN114528582A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202011323730.7
申请日:2020-11-23
Applicant: 中移动信息技术有限公司 , 中国移动通信集团有限公司 , 南京大学
IPC: G06F21/62
Abstract: 本发明实施例提供一种基于区块链的数据处理方法、装置、设备及计算机存储介质,涉及数据处理领域,用以实现对区块链上的数据进行精准溯源。所述方法包括:第一目标访问节点对数据节点发出数据传输请求,在对目标访问节点认证通过后,允许第一目标访问节点与数据节点进行数据传输,并生成第一目标访问节点的访问记录,第一目标访问节点为多个访问节点中的任一节点;根据多个第二目标访问节点的访问记录,确定所传输的多个数据的空间戳信息,第二目标访问节点为第一目标访问节点中完成数据传输的访问节点;基于空间戳信息,对多个数据进行溯源。
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公开(公告)号:CN109097791A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810810779.1
申请日:2018-07-23
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了基于锂离子固态电解质的海水提锂方法和装置,所述方法采用锂离子固态电解质分隔电解池的阴极区与阳极区,使用电源供能,在阴极上沉积金属锂,阳极区补充阴极区消耗的锂离子;所述阴极区包括基底和有机电解液,阳极区包括催化剂、海水及碳纸。本发明所述方法及装置在阴极区采用有机溶剂和惰性气体,直接沉积出金属锂单质;提取锂的速度与电流大小成正比,提取锂的速率可控;采用锂离子固态电解质阻挡其他金属阳离子,得到的金属锂纯度很高;采用太阳能、风能等电源作为驱动力,提取锂的速率较传统吸附的方法更高;通过更改固态电解质的种类,本发明所述方法及装置可以实现从海水中提取其他金属单质。
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公开(公告)号:CN100476046C
公开(公告)日:2009-04-08
申请号:CN200710020568.X
申请日:2007-03-13
Applicant: 南京大学
Abstract: 氧化铝多孔一维纳米材料,以氮化铝(AlN)一维纳米材料为原料,在空气中或其它含氧气氛中进行高温处理得到的直径为10-500nm,长度为100nm-500μm的氧化铝多孔一维纳米材料。其制备方法在于以预先获得的AlN一维纳米材料为原料,在管式炉中于含氧气氛下焙烧,其温度范围为800-1200℃,焙烧时间为0.5-8小时,得到氧化铝多孔一维纳米材料。本发明引入了前驱物与气氛中某种气体发生化学反应这一关键环节,通过气固相之间的反应,生成一种不稳定的中间体,该中间体原位分解后形成多孔。
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