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公开(公告)号:CN106835077A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710042283.X
申请日:2017-01-20
申请人: 陕西科技大学 , 西安空间无线电技术研究所
CPC分类号: C23C18/04 , C23C18/1216 , C23C18/1241 , C23C18/1254 , C23C18/1648 , C23C18/165 , C23C18/44 , C23F1/14 , C23F1/20 , C23F1/30
摘要: 本发明公开了一种抑制微放电效应的多孔Au涂层的制备方法,首先在镀银铝合金表面构筑多孔结构,然后通过溶胶凝胶法在多孔结构表面随形沉积TiO2薄膜,最后采用化学镀法在TiO2薄膜表面制备Au薄膜,从而在镀银铝合金表面形成一种抑制微放电效应的多孔Au涂层,可极大提高镀银铝合金表面的孔隙率和孔数量,从而提高镀银铝合金表面的微放电抑制特性及其环境稳定性。
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公开(公告)号:CN104524814A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510023672.9
申请日:2015-01-17
申请人: 南昌航空大学
IPC分类号: B01D17/022
CPC分类号: C23C18/42 , B01D17/02 , C23C18/1637 , C23C18/1644 , C23C18/1648
摘要: 一种无需低表面能试剂修饰制备超疏水超亲油铜网的方法,其步骤为:将铜网依次用丙酮和去离子水清洗后用氮气吹干备用;同时,在室温下将水溶性贵金属盐溶解在50 ML去离子水中得到一定浓度的贵金属盐水溶液;随后将清洗过的铜网垂直浸入此贵金属盐水溶液中浸泡一定时间;然后将铜网从溶液中取出并用去离子水清洗;最后将上述经浸泡并清洗过的铜网在一定温度下干燥一定时间后即得到具有超疏水性和超亲油性的铜网。本发明的超疏水超亲油铜网的制备过程不需要使用含氟的低表面能试剂或含碳的长链烷基试剂对铜网表面进行修饰,同时以水为溶剂,具有方法简单,对环境无害的优点,在工业油水分离领域具有应用前景。
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公开(公告)号:CN102341524B
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN200980157872.6
申请日:2009-03-05
申请人: 马克思-普朗克科学促进协会
CPC分类号: C23C14/042 , C23C18/1648 , C23C18/165 , C23C18/1651 , C23C18/1657 , C23C18/2066 , C23C18/44
摘要: 本发明涉及金属膜中的高度有序的纳米孔阵列以及制作其的改进的方法,所述方法包括以下步骤:a)提供包含聚N-异丙基酰胺(聚NIPAM)的微球,所述微球选自纯的聚N-异丙基酰胺(聚NIPAM)水凝胶微球以及带有聚N-异丙基酰胺(聚NIPAM)水凝胶链的聚合物微珠或无机物微珠,b)将所述微球的水分散体涂布到基材上并干燥此分散体,由此产生非紧密堆积的有序的微球阵列,c)在所述基材上产生金属膜,d)从所述基材的表面除去所述微球,由此在基材上产生有序的纳米孔阵列,和e)任选通过选择性无电镀增加所述金属膜的厚度。
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公开(公告)号:CN102821831A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201180016108.4
申请日:2011-03-24
申请人: 国际壳牌研究有限公司
发明人: J·C·索凯蒂斯
CPC分类号: C23C18/18 , B01D53/228 , B01D67/0055 , B01D69/105 , B01D71/022 , B01D2323/42 , B01D2325/06 , C01B3/503 , C01B3/505 , C23C18/1644 , C23C18/1648 , C23C18/1692 , C23C18/1806 , C23C18/1855 , C23C18/31 , C25D5/10 , Y10T156/10 , Y10T156/17
摘要: 以特定图案(40)制备气体分离膜系统的方法,通过提供其上沉积有金属膜层的多孔载体材料(12),并以某种特定图案在其表面(16)上施加某种表面特征,所述某种表面特征提供增强在其上铺置随后的金属膜层的表面活化。该气体分离膜系统用于从含氢气气流中分离氢气。
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公开(公告)号:CN1925927A
公开(公告)日:2007-03-07
申请号:CN200480018982.1
申请日:2004-04-30
申请人: 诺博纤维技术有限公司
CPC分类号: D02G3/449 , A61L17/005 , A61L31/088 , A61L2300/102 , A61L2300/104 , A61L2300/404 , A61L2300/606 , C23C18/1644 , C23C18/1648 , C23C18/1658 , C23C18/1689 , C23C18/285 , C23C18/30 , C23C18/44 , Y10T428/2933
摘要: 增强其上具有金属涂层的基材的金属离子释放率的方法。该方法包括形成金属涂敷的基材的步骤;以及,然后使金属涂敷的基材进行除去部分金属涂层的步骤以在金属涂层中形成至少一个凹槽从而增大金属涂层的表面积的步骤。该增大的表面积增强了基材的金属离子释放率。金属可以是银。涂银基材可以在形成具有增大的抗菌和/或抗真菌性能的医疗制品的过程中使用。
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公开(公告)号:CN107815673A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201710997648.4
申请日:2017-10-24
申请人: 上海交通大学
CPC分类号: C23C18/42 , B82Y40/00 , C01G49/06 , C01G49/08 , C01P2004/30 , C23C18/1644 , C23C18/1648
摘要: 本发明公开了一种铁氧体/贵金属复合材料及其制备方法,该方法选取具有周期性三维网状微纳米结构的自然生物材料作为模板,通过对其进行预处理以活化表面生物基团,然后在铁盐浸渍剂和贵金属盐浸渍剂中进行分步浸渍并结合水热/溶剂热过程,在模板上原位生成铁氧体与贵金属的纳米复合晶体,获得了具有模板微纳米结构的铁氧体/贵金属复合材料。通过调控浸渍过程和加热过程的工艺参数,可实现对产物形貌、尺寸、组成的控制。本发明方法实验工艺简单,选用的生物模板廉价易得,产物稳定可控,保存了生物模板精细分级结构,在光学限制、表面强化非线性折射和吸收、磁光效应、表面增强荧光以及表面增强拉曼效应等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107206328A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201680006210.9
申请日:2016-02-11
申请人: 荷兰联合利华有限公司
发明人: T·J·阿伦切尔 , S·玛塔蒂尔苏库马兰 , V·拉贾纳拉亚纳
CPC分类号: B01D67/0088 , B01D61/14 , B01D69/02 , B01D71/022 , B01D71/34 , B01D71/42 , B01D71/56 , B01D71/68 , B01D2325/48 , C23C18/1644 , C23C18/1648 , C23C18/285 , C23C18/30 , C23C18/405 , B01D61/147 , C02F1/444 , C02F2303/04 , C23C18/1651 , C23C18/40 , C23C18/42
摘要: 本发明涉及抗微生物膜过滤器,更特别地,本发明涉及一种用于除去病毒的膜过滤器。本发明的又一个目标是提供具有铜层而不影响膜的孔隙率的膜。本发明的又一个目标是提供在低压降下提供高通量和高流速的膜。本发明人已经发现,当聚合物多孔基质的表面具有金属银涂层和覆盖银涂层的金属铜涂层时,可以在没有蚀刻步骤的情况下在多孔基质上提供均匀且良好附着的金属铜。进一步发现所公开的微孔膜的过滤特性保持不变。进一步发现,当本发明的微孔膜用于水过滤时,浸出到水中的铜是在可接受的限度内。
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公开(公告)号:CN106108891A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610460562.3
申请日:2016-06-23
申请人: 中国科学院深圳先进技术研究院
IPC分类号: A61B5/042 , A61B5/0478 , A61B5/04 , A61N1/05 , C23C18/44 , C23C18/16 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC分类号: A61B5/042 , A61B5/04001 , A61B5/0478 , A61B5/6847 , A61B2562/0209 , A61N1/05 , A61N1/0526 , A61N1/0551 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C23C18/1648 , C23C18/44
摘要: 本发明提供了一种铂纳米柱修饰的微电极阵列,所述微电极阵列的电极表面设置有铂纳米柱修饰层。该微电极阵列以铂纳米柱为表面修饰层,修饰层与微电极基底的结合力较好,不容易脱落导致电极失效,并且修饰后的微电极表面积极大地增加,其电化学阻抗明显降低,电极电荷注入容量和电荷存储能力大大增加,这有利于降低植入的系统功耗,改善电刺激效果,同时修饰层具有良好的生物相容性,使其在生物医学领域的应用大大增加。本发明还提供了一种铂纳米柱修饰的微电极阵列的制备方法。
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公开(公告)号:CN105538596A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610059734.6
申请日:2016-01-28
申请人: 深圳市纳明特科技有限公司
发明人: 吴向吟
CPC分类号: B29C45/14 , C23C18/1648 , C23C18/38
摘要: 本发明涉及复合材料技术领域,特别涉及一种复合塑胶材料及其制备方法,它包括基材以及基材表面沉积的多孔的铜层,然后再把沉积化学铜的基材放入注塑机和塑胶成型;所述基材采用金属、玻璃、木材、碳纤维的一种。本发明在物件表面上先沉积一层铜金属,此层金属铜表面密布纳米微孔,然后在其表面注塑塑胶,得到的产品具有良好的结合力。
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公开(公告)号:CN102821831B
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201180016108.4
申请日:2011-03-24
申请人: 国际壳牌研究有限公司
发明人: J·C·索凯蒂斯
CPC分类号: C23C18/18 , B01D53/228 , B01D67/0055 , B01D69/105 , B01D71/022 , B01D2323/42 , B01D2325/06 , C01B3/503 , C01B3/505 , C23C18/1644 , C23C18/1648 , C23C18/1692 , C23C18/1806 , C23C18/1855 , C23C18/31 , C25D5/10 , Y10T156/10 , Y10T156/17
摘要: 以特定图案(40)制备气体分离膜系统的方法,通过提供其上沉积有金属膜层的多孔载体材料(12),并以某种特定图案在其表面(16)上施加某种表面特征,所述某种表面特征提供增强在其上铺置随后的金属膜层的表面活化。该气体分离膜系统用于从含氢气气流中分离氢气。
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