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公开(公告)号:CN104617270B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510045837.2
申请日:2015-01-29
Applicant: 扬州大学
IPC: H01M4/36
Abstract: 一种球形中空钛酸锂/石墨烯复合材料作为锂电池负极材料的制备方法,属于锂电池负极材料领域,本发明采用模板法制备二氧化硅@二氧化钛的核壳结构,然后采用氢氧化锂作为锂源经水热反应将二氧化钛转化生成钛酸锂,同时借助于氢氧化锂腐蚀性去掉内部的二氧化硅,生成球形中空结构的钛酸锂。制成的球形中空钛酸锂属于尖晶石型,结构较为均一,结晶度好,内部有中空结构,具有极大的比表面积,大大增加了其与电解液的接触面积,利于充放电过程中Li+的脱嵌,极大地改善了电池充放电性能。
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公开(公告)号:CN105652347A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610038980.3
申请日:2016-01-21
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种三维有序银纳米粒子包覆二氧化钛光子晶体微球的制备方法,属于生物医学研究、环境监测和临床检测的技术领域,本发明采用微流控装置制备三维有序的二氧化钛光子晶体微球,然后采用硝酸银水溶液经水热反应高温还原生成银纳米颗粒并将银纳米颗粒均匀地负载在二氧化钛光子晶体微球表面,生成三维有序银纳米粒子包覆二氧化钛光子晶体微球结构。制备的产物结构易调控、重复性好,其表面热点分布均一。所以本发明制备的三维有序银纳米粒子包覆二氧化钛光子晶体微球结构做为表面拉曼增强光谱基底检测时其检测灵敏度高,操作简便,且具有良好的信号重现性,进一步提高复合材料在表面拉曼增强检测领域的检测限范围。
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公开(公告)号:CN104600286A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510045813.7
申请日:2015-01-29
Applicant: 扬州大学
IPC: H01M4/505
Abstract: 一种锂离子电池正极活性材料空心球形锰酸锂的制备方法,属于化学电池技术领域,先将硫酸锰水溶液和过硫酸钾水溶液混合均匀后,加入浓硫酸进行水热反应,然后经离心,取固相洗涤、烘干后,取得刺状中空二氧化锰球;再将可溶性锂盐与刺状中空二氧化锰球混合,超声处理、烘干、煅烧,取得空心球形锰酸锂。制成的球状锰酸锂属于尖晶石型,直径为0.5~5μm,结晶度好,主要是由针状纳米线聚集组装而成,线与线之间有大量空隙,内部有着孔道结构,有着合理的锂原子密度,活度低,化学稳定性高,有利于后期合成锰酸锂时锂盐溶解时充分接触,利于锂离子的嵌入与脱嵌,并有效提高了锂离子电池的电化学循环可逆性及稳定性。
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公开(公告)号:CN106950616A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710362234.4
申请日:2017-05-22
Applicant: 扬州大学
IPC: G02B1/00
Abstract: 一种复合拉曼光子晶体微球的制备方法,属于生物医学研究、环境监测和临床检测技术领域。将醋酸锌的乙醇溶液、氢氧化钠的乙醇溶液和二氧化硅光子晶体微球混合,于恒温水浴中搅拌反应,得氧化锌纳米粒子包覆二氧化硅光子晶体微球;再将PVP的乙二醇溶液和氧化锌纳米粒子包覆二氧化硅光子晶体微球混合后,再加入AgNO3水溶液和NaBH4 水溶液,于恒温水浴中搅拌反应后,制得复合拉曼光子晶体微球。制备出的三维有序的Ag/ZnO/SiO2 光子晶体微球材料,形貌均一且规整。本发明制备方法简单、成本较低、灵敏度高、重复性好、稳定性高、表面增强效果好等特点。
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公开(公告)号:CN106290303A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610656721.7
申请日:2016-08-11
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N21/65
CPC classification number: G01N21/658
Abstract: 本发明公开了一种基于复合光子晶体微球的多组分表面增强拉曼光谱检测方法,通过亲和素-生物素系统,将量子点均匀修饰在银纳米粒子包覆的二氧化钛光子晶体微球表面,生成可编码的复合光子晶体微球材料,将量子点与银纳米粒子包覆二氧化钛光子晶体微球基底材料结合运用到多组分表面增强拉曼光谱检测中,通过量子点的编码/解码与拉曼信号结合,实现了对不同生物分子的多元检测。本发明利用银纳米粒子包覆二氧化钛光子晶体微球作为编码载体,进行生物检测时具有比表面积大、生物相容性高、操作过程简单快捷等优点,量子点的荧光光谱峰与SERS特征谱峰相结合,可有效应用于生物检测方面多元检测。
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公开(公告)号:CN106950616B
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201710362234.4
申请日:2017-05-22
Applicant: 扬州大学
IPC: G02B1/00
Abstract: 一种复合拉曼光子晶体微球的制备方法,属于生物医学研究、环境监测和临床检测技术领域。将醋酸锌的乙醇溶液、氢氧化钠的乙醇溶液和二氧化硅光子晶体微球混合,于恒温水浴中搅拌反应,得氧化锌纳米粒子包覆二氧化硅光子晶体微球;再将PVP的乙二醇溶液和氧化锌纳米粒子包覆二氧化硅光子晶体微球混合后,再加入AgNO3水溶液和NaBH4水溶液,于恒温水浴中搅拌反应后,制得复合拉曼光子晶体微球。制备出的三维有序的Ag/ZnO/SiO2光子晶体微球材料,形貌均一且规整。本发明制备方法简单、成本较低、灵敏度高、重复性好、稳定性高、表面增强效果好等特点。
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公开(公告)号:CN105047901A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510550372.6
申请日:2015-09-01
Applicant: 扬州大学
IPC: H01M4/505 , H01M10/0525 , C01D15/00 , C01G1/02 , C01G45/00
CPC classification number: H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 锂离子电池正极材料多孔微米立方块状锰酸锂的制备方法,属于化学电池技术领域,本发明采用简单的静置反应法制备微米立方块状的碳酸锰,通过煅烧将微米立方块状的碳酸锰烧成多孔微米立方块状的二氧化锰,然后通过溶解搅拌的方法将锂盐引入多孔微米立方块状的二氧化锰中,最后经过煅烧得到多孔微米立方块状的锰酸锂材料。该锰酸锂材料具有规则的立方块状结构、粒径均一、大小在0.5~5μm可调,具有良好的电化学循环可逆性及稳定性,在锂离子动力电池中有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104617270A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510045837.2
申请日:2015-01-29
Applicant: 扬州大学
IPC: H01M4/36
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/485 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 一种球形中空钛酸锂/石墨烯复合材料作为锂电池负极材料的制备方法,属于锂电池负极材料领域,本发明采用模板法制备二氧化硅@二氧化钛的核壳结构,然后采用氢氧化锂作为锂源经水热反应将二氧化钛转化生成钛酸锂,同时借助于氢氧化锂腐蚀性去掉内部的二氧化硅,生成球形中空结构的钛酸锂。制成的球形中空钛酸锂属于尖晶石型,结构较为均一,结晶度好,内部有中空结构,具有极大的比表面积,大大增加了其与电解液的接触面积,利于充放电过程中Li+的脱嵌,极大地改善了电池充放电性能。
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公开(公告)号:CN106290303B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201610656721.7
申请日:2016-08-11
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于复合光子晶体微球的多组分表面增强拉曼光谱检测方法,通过亲和素‑生物素系统,将量子点均匀修饰在银纳米粒子包覆的二氧化钛光子晶体微球表面,生成可编码的复合光子晶体微球材料,将量子点与银纳米粒子包覆二氧化钛光子晶体微球基底材料结合运用到多组分表面增强拉曼光谱检测中,通过量子点的编码/解码与拉曼信号结合,实现了对不同生物分子的多元检测。本发明利用银纳米粒子包覆二氧化钛光子晶体微球作为编码载体,进行生物检测时具有比表面积大、生物相容性高、操作过程简单快捷等优点,量子点的荧光光谱峰与SERS特征谱峰相结合,可有效应用于生物检测方面多元检测。
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公开(公告)号:CN104966834A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510414321.0
申请日:2015-07-15
Applicant: 扬州大学
IPC: H01M4/52 , H01M4/1391
CPC classification number: H01M4/523 , H01M4/1391 , H01M2004/027
Abstract: 一种鱿鱼须状四氧化三钴锂电池负极材料的制备方法,属于新材料生产技术和科研技术领域,本发明先采用模板法沉积制备SiO2@PS,然后采用六水合硝酸钴、尿素和氟化铵,采用水热法,高温煅烧,制成鱿鱼须状四氧化三钴纳米材料。本发明根据煅烧温度的调控,可以制备不同尺寸的鱿鱼须状四氧化三钴纳米材料。本发明操作简单,节能环保,条件易控。制备的鱿鱼须状四氧化三钴具有极大的比表面积和纳米间隙,其与电解液的接触面积大大增加,利于充放电过程中Li+的脱嵌,改善电池性能。
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