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公开(公告)号:CN107433757A
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201710324967.9
申请日:2017-05-10
申请人: 施乐公司
CPC分类号: G03G15/2057 , B82B1/008 , G03G15/162 , G03G15/1685 , B32B27/281 , B32B7/12 , B32B25/20 , B32B27/304 , B32B2260/046 , C08K3/38 , C08K2003/385 , C08L79/08
摘要: 本发明提供了包括基于聚酰亚胺的基底层的环形带。多个氮化硼纳米管分散在聚酰亚胺中。
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公开(公告)号:CN107235472A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710374724.6
申请日:2017-05-24
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明提供了一种氮掺杂多孔垂直石墨烯纳米墙阵列,利用氢氧化镍作为模板,多巴胺的自组装性质形成致密包覆层,随后高温碳化制备了一种氮掺杂垂直石墨烯纳米墙阵列材料,并在其基础上进行原位功能化修饰,得到了负载贵金属纳米颗粒、贵金属合金纳米颗粒、金属氧化物、金属硫化物、金属磷化物、导电高分子等复合功能材料,探究了在超级电容器、锂离子电池、水分解、电化学催化、无酶生物传感器等领域的应用。
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公开(公告)号:CN105712293A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610104071.5
申请日:2016-02-25
申请人: 国家纳米科学中心
CPC分类号: B82B1/008 , B82B3/0038 , B82Y40/00 , G01N21/01
摘要: 本发明涉及一种金纳米球二维阵列的方法,所述方法包括如下步骤:将包覆有十六烷基三甲基溴化铵的金纳米球溶液滴加在硅片上,经过溶剂挥发自组装得到金纳米球二维阵列;所述自组装条件为:首先在10~18℃的温度,10~20%的湿度下保持2h,然后在10~20min之内将温度调整至22~28℃,湿度调整至25~35%,并保持直至样品干燥。本发明制备方法简单,易操作,制备得到的金纳米颗粒二维阵列结构稳定,其中的金纳米颗粒排列规整且紧密,应用于生物分子及小分子的拉曼检测具有更高的检测精度。
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公开(公告)号:CN105307800A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201480032633.9
申请日:2014-06-03
申请人: LG化学株式会社
CPC分类号: B22F1/0018 , B22F9/24 , B22F2001/0037 , B22F2301/15 , B22F2301/20 , B22F2301/205 , B22F2301/25 , B22F2301/255 , B22F2301/30 , B22F2301/35 , B22F2301/45 , B22F2304/054 , B82B1/008
摘要: 本申请涉及金属纳米粒子。
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公开(公告)号:CN102245528A
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN200980150549.6
申请日:2009-12-15
申请人: 科学与工业研究委员会
IPC分类号: C04B26/02
CPC分类号: C04B26/10 , A61L27/04 , A61L27/10 , A61L27/502 , A61L27/56 , B22F1/0003 , B22F3/00 , B22F5/10 , B22F2304/054 , B82B1/008 , B82B3/0095 , B82Y5/00 , B82Y15/00 , B82Y20/00 , B82Y25/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C04B26/02 , C04B26/04 , C04B38/00 , C04B2103/0062 , C04B2111/00008 , C04B2111/0037 , C04B2111/0081 , C04B2111/00836 , C04B2111/00844 , C04B2111/92 , Y10T156/10 , C04B14/06 , C04B20/1033 , C04B38/0058 , C04B2103/40 , C04B14/34
摘要: 本发明公开了具有500nm至1mm的可控变化的目径、具有0.5至50%的微粒体积分数的纳米微粒的自支撑网络或骨架。该网络包含纳米微粒、能够形成有序结构化的相的表面活性剂和交联剂,其中表面活性剂被洗去以留下自支撑的骨架。本发明还公开了制备自支撑的骨架的方法及其用途。
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公开(公告)号:CN103930364B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201380002956.9
申请日:2013-01-30
申请人: 首尔大学校产学协力团 , 多次元能源系统研究集团
CPC分类号: B82B1/008 , B82B3/0019 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C23C14/04 , C23C14/16 , C23C14/32 , H01L31/02366 , Y02E10/50 , Y10T428/24909
摘要: 本发明涉及一种用于通过纳米微粒的聚焦刻图制造纳米微粒结构体的方法,以及通过所述方法获得的纳米微粒结构体。根据本发明的方法包括:将由火花放电产生的带电纳米微粒和离子引导至衬底的微米/纳米图案上;在由电晕放电所产生的离子在衬底上积聚后,将由火花放电产生的带电纳米微粒和离子聚焦沉积在微米/纳米图案上;其中该微米/纳米图案在所述衬底上形成。根据本发明的方法,可以有效地生产具有复杂结构和三维形状的精确的纳米微粒结构体。
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公开(公告)号:CN103930364A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201380002956.9
申请日:2013-01-30
申请人: 首尔大学校产学协力团 , 多次元能源系统研究集团
CPC分类号: B82B1/008 , B82B3/0019 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C23C14/04 , C23C14/16 , C23C14/32 , H01L31/02366 , Y02E10/50 , Y10T428/24909
摘要: 本发明涉及一种用于通过纳米微粒的聚焦刻图制造纳米微粒结构体的方法,以及通过所述方法获得的纳米微粒结构体。根据本发明的方法包括:将由火花放电产生的带电纳米微粒和离子引导至衬底的微米/纳米图案上;在由电晕放电所产生的离子在衬底上积聚后,将由火花放电产生的带电纳米微粒和离子聚焦沉积在微米/纳米图案上;其中该微米/纳米图案在所述衬底上形成。根据本发明的方法,可以有效地生产具有复杂结构和三维形状的精确的纳米微粒结构体。
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公开(公告)号:CN107500246A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710763163.9
申请日:2017-08-30
申请人: 北京三聚环保新材料股份有限公司
CPC分类号: B82B1/008 , B82B3/0014 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及催化剂制备技术领域,具体提供了一种催化剂微球成型部件,该部件由一基体及排布于其上的若干纳米线构成,通过采用具有双疏性能的纳米线阵列作为与待成球制剂相接触的界面,使得制剂在滴落至其表面时,由水滴状迅速聚集成小球;再通过进一步限定接触界面的角度,使得小球成型后能够迅速沿表面滚动,直至脱离该微球成型部件。采用本发明提供的催化剂微球成型部件进行催化剂微球制备,成球质量稳定、制备效率高,并且成球过程操作条件不苛刻,也不需要消耗矿物油。本发明提供的催化剂微球成型部件,可以应用于多种催化剂的制备过程。
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公开(公告)号:CN102245528B
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN200980150549.6
申请日:2009-12-15
申请人: 科学与工业研究委员会
IPC分类号: C04B26/02
CPC分类号: C04B26/10 , A61L27/04 , A61L27/10 , A61L27/502 , A61L27/56 , B22F1/0003 , B22F3/00 , B22F5/10 , B22F2304/054 , B82B1/008 , B82B3/0095 , B82Y5/00 , B82Y15/00 , B82Y20/00 , B82Y25/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C04B26/02 , C04B26/04 , C04B38/00 , C04B2103/0062 , C04B2111/00008 , C04B2111/0037 , C04B2111/0081 , C04B2111/00836 , C04B2111/00844 , C04B2111/92 , Y10T156/10 , C04B14/06 , C04B20/1033 , C04B38/0058 , C04B2103/40 , C04B14/34
摘要: 本发明公开了具有500nm至1mm的可控变化的目径、具有0.5至50%的微粒体积分数的纳米微粒的自支撑网络或骨架。该网络包含纳米微粒、能够形成有序结构化的相的表面活性剂和交联剂,其中表面活性剂被洗去以留下自支撑的骨架。本发明还公开了制备自支撑的骨架的方法及其用途。
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公开(公告)号:CN107032299A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201610080499.0
申请日:2016-02-03
申请人: 天津大学
CPC分类号: B82B1/008 , B82B3/0033 , B82Y30/00 , G01N27/127
摘要: 本发明公开了一种载铂钨酸锌纳米材料及其在气敏领域中的应用,载铂钨酸锌纳米材料包括钨酸锌纳米材料和负载在钨酸锌纳米材料局部表面的铂层,其中,所述钨酸锌纳米材料为钨酸锌纳米棒或者钨酸锌纳米颗粒,金属铂与钨酸锌的摩尔比为(15‑20):1。室温下,在氢气浓度为1‑4%时,载铂钨酸锌纳米棒的灵敏度范围为9.3‑13,在氢气浓度为2‑4%时,载铂钨酸锌纳米颗粒灵敏度范围为3‑5.8。本发明制备出的载铂钨酸锌纳米材料分散更均匀,尺寸更小,载铂后的钨酸锌纳米材料可提高钨酸锌纳米材料在氢气中的敏感性,消除环境湿度的影响来避免基线位移。
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