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公开(公告)号:CN110387223A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910624875.1
申请日:2019-07-11
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C09K11/02 , C09K11/06 , C09K11/66 , C07C211/27 , C07C211/03 , C07C209/68
摘要: 本发明公开了一种羟卤铅矿/铅卤钙钛矿复合微纳米材料及其制备方法,属于溶液法饱和重结晶领域。该复合微纳米材料包括铅卤钙钛矿,以及包裹铅卤钙钛矿的羟卤铅矿;所述复合微纳米材料的长度为500nm-50μm。通过调节AX/PbX2的比例可以调控复合材料的光学性能;可以通过调节配体油酸/R和溶剂DMF/DMSO来调控复合产物的形貌。更重要的是,通过本申请方法制备出的R2An-1PbnX3n+1@Pb(OH)X(n≥1)复合材料具有传统铅基卤化物钙钛矿无法比拟的环境稳定性,对水耐受性强的特点。在溶液液面便可将该复合微纳米材料组装成单层规则且致密的薄膜。该方案为包覆稳定铅基卤化物钙钛矿提供了一种新的选择,并为钙钛矿复合材料在液面自组装制备光子晶体薄膜提供了可能。
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公开(公告)号:CN113533787A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110695551.4
申请日:2021-06-23
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G01Q60/24 , G01N27/416
摘要: 本发明公开了一种基于原子力显微镜的电化学反应过程原位监测装置及其监测方法,本发明通过将原子力显微镜和电化学工作站联合使用,使得原子力显微镜可以原位监测得到电化学反应过程中界面微观结构上的衍变信息。所述的测试装置将局域镀金的硅片作为工作电极、银丝和铂线分别作为参比电极和对电极实现;本发明的方法适用于各种电化学过程,如电化学沉积、电化学腐蚀以及电化学合成等领域,并可以根据时间,施加电势、反应物种浓度以及环境条件如温湿度、pH以及气氛等条件对电化学界面处的变化进行原位探测。采用本发明可以得到常规方法无法获取的其微观界面上的电化学衍变信息,这有助于对电化学反应机理的深入理解。
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公开(公告)号:CN109336195B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201811433895.2
申请日:2018-11-28
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种具有网粒体有序结构的电致变色薄膜的制备方法,以聚苯乙烯模板作为工作电极,在电沉积液中电化学沉积后去除聚苯乙烯模板获得具有网粒体有序结构的电致变色薄膜。所述的制备方法无需焙烧,具有操作简便、高效节能、产品可控等优点。本发明还公开了一种根据所述的制备方法制备得到的具有网粒体有序结构的电致变色薄膜,与致密的电致变色薄膜相比,具有更大的比表面积,对反射光具有角度不依赖性,提高了着色效率,扩大了变色范围,缩短了变色过程中的响应时间。
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公开(公告)号:CN114101656B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202111485278.9
申请日:2021-12-07
申请人: 浙江大学
IPC分类号: B22F1/0545 , B22F1/145 , C25C5/02 , B22F1/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C25C7/00 , C25C7/06 , B33Y70/00 , B82Y5/00 , A01N59/16 , A01N25/22 , A01P1/00
摘要: 本发明公开了一种具有万能分散特性的银纳米颗粒制备方法及其应用。本发明通过一步电化学沉积工艺十分方便地制备出了能任意地分散在水相,油相,甚至是生物液体等复杂环境中的银纳米颗粒。以电化学方式锚定在纳米颗粒表面的阴离子基团能够感应并重新调整取向以适应周围的液体环境。这种“智能”纳米粒子可以在电解液中连续电沉积生成。本方法打破了传统电沉积方法限制沉积物在电极表面的局限,实现了纳米颗粒的高效制备,同时构建了全自动电沉积设备验证了纳米颗粒连续化制备过程的实际应用性。“智能”银纳米颗粒具有优异的胶体稳定性,因此也具有极强的抗菌效果,可根据所需应用于各种实际场所(如家具木头等粗糙微孔表面)。
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公开(公告)号:CN111175274B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201911417943.3
申请日:2019-12-31
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明属于一种分析检测技术,具体是PDMS薄膜在SERS高灵敏度检测中的应用,所述PDMS薄膜表面粗糙度在0.22nm以下;所述PDMS薄膜由聚二甲基硅氧烷(PDMS)分子构成,所述聚二甲基硅氧烷(PDMS)分子嫁接在一用于承载待测物的基底上,PDMS薄膜富集分散在溶剂中的待测物,提高SERS检测灵敏度。在PDMS膜富集的基础上,选用单个有机金属框架包覆的单根金纳米棒核壳结构作为SERS增强颗粒,利用有机金属框架隔离SERS热点,从而提高了SERS定量检测能力,而损失的SERS灵敏度可以通过PDMS膜的富集功能而得到补偿。另外,利用ZIF‑8的孔隙结构可以对复杂环境下的不同尺寸的分析物进行筛选,从而实现SERS的选择性检测。
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公开(公告)号:CN111175274A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911417943.3
申请日:2019-12-31
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明属于一种分析检测技术,具体是PDMS薄膜在SERS高灵敏度检测中的应用,所述PDMS薄膜表面粗糙度在0.22nm以下;所述PDMS薄膜由聚二甲基硅氧烷(PDMS)分子构成,所述聚二甲基硅氧烷(PDMS)分子嫁接在一用于承载待测物的基底上,PDMS薄膜富集分散在溶剂中的待测物,提高SERS检测灵敏度。在PDMS膜富集的基础上,选用单个有机金属框架包覆的单根金纳米棒核壳结构作为SERS增强颗粒,利用有机金属框架隔离SERS热点,从而提高了SERS定量检测能力,而损失的SERS灵敏度可以通过PDMS膜的富集功能而得到补偿。另外,利用ZIF-8的孔隙结构可以对复杂环境下的不同尺寸的分析物进行筛选,从而实现SERS的选择性检测。
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公开(公告)号:CN110424036A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910828595.2
申请日:2019-09-03
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明提供一种含银笼状体镀层及其制备方法,该制备方法如下:通过电沉积手段,在任意导电或经处理后导电的基底表面通过调节电化学参数获得含银氧笼状体镀层。制备工艺上,简单快速成本低,多种效用的物质能通过简单的电沉积手段整合到一起,创新性强,便于后期工业化放大。效用上,含银笼状体镀层能多轮次实现众多常规菌以及顽固抗药菌的杀死,缓解了抗生素滥用的问题,在高效杀菌的同时也能实现伤口的促愈合作用,效果卓越。实际应用上,镀层能快速均匀生长附着在任意导电或经处理后导电的医用器械或产品上,使用时不容易出现脱落现象,适用于各类伤口或细菌滋生繁殖区。
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公开(公告)号:CN109957821A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910200728.1
申请日:2019-03-17
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C25D3/46 , C25D3/36 , C25D5/48 , F16K31/02 , F16K51/00 , B42D15/00 , B42D25/373 , B42D25/415
摘要: 本发明公开了一种界面性能可逆转换的多孔金属薄膜及其制备方法与应用,具有界面性质可逆转换(如润湿性和斥液性)的可设计表面,本发明通过一步电化学沉积工艺十分方便地制备出了前所未有的同时具有润湿性转化能力和优良液体排斥性能的金属多孔表面。通过控制在电沉积期间附着在多孔膜上的阴离子基团的动态取向变化,能够实现润湿性的转换并能很好的调节排斥液体的性能。具有可调节润湿性的多孔膜能够在其孔内捕捉不同的润滑液以形成不同种类液体注入的多孔超滑表面。实现了(液体注入的)多孔膜在加密,液滴转移和集水领域方面的应用,此外,多孔银膜还可以电沉积在铜网上,形成智能门控制液体的流通,也能根据需要选择性的让油或水通过。
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公开(公告)号:CN117520967A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311511640.4
申请日:2023-11-14
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G06F18/2431 , G06F18/2415 , G06N3/0455 , G06N3/044 , G06N3/047 , G06N3/08 , G16C60/00
摘要: 本发明公开了一种基于Seq2Seq模型的微纳米材料电沉积制备形状预测方法。为了克服直接电沉积法人工设计合成多级结构微纳米材料时很难通过电沉积参数准确预测制备的材料形状,以往的研究都是基于经验法则制备,难以高效制备的问题;本发明应用Seq2Seq模型指导多级结构微纳米材料的电沉积制备,根据电沉积电位变化预测生成的材料形状,依靠数据驱动,解决电沉积参数与制备的结构间高维特征难以解析的问题,并且根据材料形状描述的二义性,改进BLEU评估指标,通过电沉积参数准确预测制备的材料形状。
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公开(公告)号:CN113533787B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110695551.4
申请日:2021-06-23
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G01Q60/24 , G01N27/416
摘要: 本发明公开了一种基于原子力显微镜的电化学反应过程原位监测装置及其监测方法,本发明通过将原子力显微镜和电化学工作站联合使用,使得原子力显微镜可以原位监测得到电化学反应过程中界面微观结构上的衍变信息。所述的测试装置将局域镀金的硅片作为工作电极、银丝和铂线分别作为参比电极和对电极实现;本发明的方法适用于各种电化学过程,如电化学沉积、电化学腐蚀以及电化学合成等领域,并可以根据时间,施加电势、反应物种浓度以及环境条件如温湿度、pH以及气氛等条件对电化学界面处的变化进行原位探测。采用本发明可以得到常规方法无法获取的其微观界面上的电化学衍变信息,这有助于对电化学反应机理的深入理解。
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