一种三维石墨烯/银纳米花可拉伸生物传感器材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106546720B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201610928658.8

    申请日:2016-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种三维石墨烯/银纳米花可拉伸生物传感器材料的制备方法,1)在泡沫金属衬底上制备三维石墨烯,得到石墨烯/泡沫金属复合材料;2)将石墨烯/泡沫金属复合材料浸泡在刻蚀溶液中,泡沫金属衬底被溶解后,用印章法将得到的三维石墨烯材料从刻蚀溶液中捞出;3)将弹性衬底沿一个方向进行预拉伸或沿两个方向正交拉伸后,慢慢恢复至原来状态,得到一种可拉伸三维石墨烯结构;4)在步骤3)中得到的可拉伸石墨烯结构的弹性衬底上生长银纳米花。

    一种氧化石墨烯/银纳米颗粒/金字塔形硅三维拉曼增强基底及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106404738B

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201610802954.3

    申请日:2016-09-05

    Abstract: 本发明提供一种氧化石墨烯/银纳米颗粒/金字塔形硅三维拉曼增强基底及制备方法和应用;利用湿法腐蚀工艺制备金字塔形硅基底,将银纳米颗粒溶液涂覆到硅基底表面,之后将氧化石墨烯溶液涂覆到银纳米颗粒/金字塔形硅表面,烘烤处理;该制备方法操作简单,无毒无污染,省去了繁琐的步骤;并且该方法制备的三维拉曼增强基底结合了氧化石墨烯、银纳米颗粒及金字塔形硅,可充分发挥三者的优势,获得灵敏度高、稳定性好、均一性高的拉曼增强信号;关键在于这是第一次实现基于氧化石墨烯/银纳米颗粒/金字塔形硅复合型三维拉曼增强基底的制备。

    一种二维过渡金属硫化物薄膜的纳米卷的光电探测器

    公开(公告)号:CN110021674A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910203755.4

    申请日:2019-03-18

    Inventor: 陈朔 杨诚 聂文广

    Abstract: 本发明公开了一种二维过渡金属硫化物薄膜的纳米卷的光电探测器,首先采用鼓泡法在硅/二氧化硅基底上沉积四硫代钼酸铵,然后通过热分解的方法在基底表面生长单层二硫化物,接着在二硫化物薄膜的一侧轻滴一滴乙醇溶液,由于乙醇溶液的挥发导致在界面接触产生温度梯度和表面张力梯度,因此二硫化物薄膜会自发卷曲形成纳米卷螺旋结构。最后,我们通过热蒸发器在纳米卷两侧沉积上金电极,以纳米卷连接两侧金电极。以此来制备一种基于二维过渡金属硫化物薄膜的纳米卷(TMDC-NSs)螺旋结构的光电探测器。本光电探测器光响应时间短,恢复时间快,稳定性好,成本低廉且可控,可实现大规模生产,有极大的应用价值。

    一种三维石墨烯/银纳米花可拉伸生物传感器材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106546720A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610928658.8

    申请日:2016-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种三维石墨烯/银纳米花可拉伸生物传感器材料的制备方法,1)在泡沫金属衬底上制备三维石墨烯,得到石墨烯/泡沫金属复合材料;2)将石墨烯/泡沫金属复合材料浸泡在刻蚀溶液中,泡沫金属衬底被溶解后,用印章法将得到的三维石墨烯材料从刻蚀溶液中捞出;3)将弹性衬底沿一个方向进行预拉伸或沿两个方向正交拉伸后,慢慢恢复至原来状态,得到一种可拉伸三维石墨烯结构;4)在步骤3)中得到的可拉伸石墨烯结构的弹性衬底上生长银纳米花。

    一种二硫化钼/金纳米颗粒混合结构的生物传感器材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106525812A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610928613.0

    申请日:2016-10-31

    CPC classification number: G01N21/658

    Abstract: 本发明公开了一种二硫化钼/金纳米颗粒混合结构的生物传感器材料及其制备方法,包括玻璃纤维纸衬底、附着在玻璃纤维纸衬底上的二维二硫化钼以及附着在二维二硫化钼上的金纳米颗粒。二硫化钼生长温度精确控制;生长的二硫化钼缺陷峰低,具有极高的晶体质量;生长的二硫化钼尺寸只受CVD腔体的限制,可实现二硫化钼的大面积生长;生长的金属颗粒后的二硫化钼/金属颗粒混合结构具有极高的化学吸附和物理增强机制;利用刻蚀法生长金颗粒,可以通过控制刻蚀的时间来精确控制金颗粒的大小,而且能够在整个材料上均匀生长金颗粒,有利于检测生物分子。制备完成后的生物传感器可同时实现生物分子的分离和检测。方法简单可控,成本低廉,应用价值高。

    基于小尺寸目标基底的大面积石墨烯转移支撑架及方法

    公开(公告)号:CN103871946A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410010068.8

    申请日:2014-01-09

    CPC classification number: H01L21/6835 H01L2221/68318

    Abstract: 本发明公开了一种基于小尺寸目标基底的大面积石墨烯转移支撑架及方法,在金属基底的石墨烯薄膜表面涂覆一层粘合剂,烘烤;剥离金属基底;将石墨烯/粘合剂薄膜漂洗;将目标基底固定凹槽中;将石墨烯/粘合剂薄膜转移至目标基底将丙酮溶液注入凹槽隔断中,烘烤;去除粘合剂;将石墨烯漂洗,取走支撑架上的小尺寸基底,实现石墨烯薄膜的转移;采用上述方法转移的石墨烯能够具有较大的尺寸(厘米级),保持完整的结构特征,并且操作简单、方便,高效、省时,特别适合数量较多的小尺寸目标基底的石墨烯转移。

    一种大面积石墨烯的转移方法

    公开(公告)号:CN102592973B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201210053514.4

    申请日:2012-03-02

    Abstract: 本发明涉及一种大面积石墨烯的转移方法,先将金属基底上的石墨烯薄膜用腐蚀溶液削弱石墨烯薄膜与铜基底之间的粘合力,水洗后将其置入水中,使与石墨烯薄膜接触的一侧有一定厚度的水,放入冷冻室使水结冰,分离石墨烯冰层并转移至目标基底,冰融化后就实现了石墨烯的转移。本发明采用冰为载体方法简单,省去现有方法中的涂胶、溶解金属、除胶等繁杂的步骤;避免了现有方法中有机胶残留和金属溶解液对石墨烯造成的污染,适于石墨烯薄膜大规模的应用和生产。

    石墨烯薄膜式扬声器及其制备方法

    公开(公告)号:CN102957994A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201210416963.0

    申请日:2012-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯薄膜式扬声器,它包括压电薄膜,在压电薄膜的两侧各粘结有1-4层石墨烯薄膜,在石墨烯薄膜上连接有两个电极。本发明还公开了其制备方法。本发明用CVD方法制备石墨烯薄膜,并用热释放胶带作为辅助转移到压电薄膜上,保证了石墨烯薄膜的质量和完整性,从而保证了石墨烯薄膜电极优良的导电性,进而保证了石墨烯薄膜式扬声器较低的功耗。本方法制作的石墨烯薄膜电极更加均匀,因此可使声压均匀从而使音质得到有力的保证。本方法制作的石墨烯薄膜式扬声器在相同的驱动电压下更容易产生振动。且具有非常高的光透过率,可用于用于高光透过性需要的电子装置中,也可应用于柔性电子装置中。

    一种用于腰椎峡部裂的可调节椎板钩内固定装置

    公开(公告)号:CN114404010A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111592159.3

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于腰椎峡部裂的可调节椎板钩内固定装置,属于医疗器械技术领域,包括椎弓根螺钉,椎弓根螺钉通过连接棒组件与椎板钩连接;所述连接棒组件包括与椎弓根螺钉固定连接的第一连接棒,第一连接棒和第二连接棒转动连接,第二连接棒具有中空结构以供第三连接棒穿入其中,且第三连接棒可沿第二连接棒轴向移动,第三连接棒和椎板钩转动连接。

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