一种低粗糙度银膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108456875B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201810220184.0

    申请日:2018-03-16

    Abstract: 本发明属于化学镀领域,具体涉及一种低粗糙度银膜及其制备方法与应用。该方法依次对塑料膜进行除油、粗化、敏化、活化预处理,然后对预处理后的塑料膜进行银氨溶液和还原液的双组份高速旋涂。本发明制备的银膜表面粗糙度低至13.8~16.8nm,颗粒小于50nm。其制备方法相对其他低粗糙度银膜的制备方法(如蒸镀法和溅射法)具有方法简单,成本和能耗较低等优点,因此本发明中的银膜及其制备方法在银膜的制备中具有较好的应用前景。此外,由于银膜表面粗糙度低,反射率高,电阻率低,可用作薄膜太阳能电池的背电极。

    一种超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN106128788B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201610393476.5

    申请日:2016-06-02

    Abstract: 本发明属于材料科学领域,公开了一种超级电容器及其制备方法,包括如下步骤:(1)将带正电荷的阳离子型助留剂水溶液加入到纤维素纸浆中,搅拌,得到包裹有助留剂的纤维混合纸浆;(2)再将氧化石墨烯水溶液与包裹有助留剂的纤维混合纸浆混合,缓慢搅拌,得到氧化石墨烯纤维素混合纸浆;(3)将所得到的混合纸浆在手动抄片机上抄纸,压榨脱水晾干后得到氧化石墨烯/纤维素复合纸;(4)将所得到的复合纸加入还原剂还原成石墨烯/纤维素复合纸;(5)对上述的复合纸进行剪裁,附在集流体上,加入电解质和隔膜进行封装固定,组装成对称的超级电容器。本发明制备过程简单,制得的超级电容质量轻盈,柔性好。

    一种低粗糙度银膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108456875A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810220184.0

    申请日:2018-03-16

    Abstract: 本发明属于化学镀领域,具体涉及一种低粗糙度银膜及其制备方法与应用。该方法依次对塑料膜进行除油、粗化、敏化、活化预处理,然后对预处理后的塑料膜进行银氨溶液和还原液的双组份高速旋涂。本发明制备的银膜表面粗糙度低至13.8~16.8nm,颗粒小于50nm。其制备方法相对其他低粗糙度银膜的制备方法(如蒸镀法和溅射法)具有方法简单,成本和能耗较低等优点,因此本发明中的银膜及其制备方法在银膜的制备中具有较好的应用前景。此外,由于银膜表面粗糙度低,反射率高,电阻率低,可用作薄膜太阳能电池的背电极。

    高性能石墨烯/纤维素自组装复合水凝胶和气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN105061782B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201510431598.4

    申请日:2015-07-21

    Abstract: 本发明属于材料科学领域,公开了一种高性能石墨烯/纤维素自组装复合水凝胶和气凝胶及其制备方法,包括如下步骤:(1)先将纤维素原料进行浸泡,再进行疏解制备纸浆分散液;(2)将氧化石墨加入到制备好的纸浆分散液中,超声分散,得到氧化石墨烯/纤维素混合溶液;(3)将还原剂加入到氧化石墨烯/纤维素混合溶液中,40~100℃,还原3‑24h,或者采用水热还原的方法,所得产物经洗涤,即制得石墨烯/纤维素自组装复合水凝胶。再将复合水凝胶干燥得到复合气凝胶。本发明通过简单的方法,所制备的复合凝胶性能优异,尤其是导电性,热稳定性等,应用广泛。

    一种磁性羧甲基壳聚糖纳米材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106256765A

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201610607642.7

    申请日:2016-07-28

    CPC classification number: C01G49/08 C09C1/24 C09C3/10

    Abstract: 本发明公开了一种磁性羧甲基壳聚糖纳米材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)将三价铁盐与二价铁盐混合,其中Fe3+与Fe2+的摩尔比为1.5~2:1,加水配成溶液;(2)将羧甲基壳聚糖溶于水配成溶液,与步骤(1)的溶液混合并搅拌均匀,将混合液在微波条件下反应,微波的功率为700~900W,温度设为70~85℃,在反应过程中逐滴加入氨水,使溶液的pH稳定在8~9,反应30min;(3)反应结束后冷却到室温,用磁铁分离固液两相,倒去上层液体,将颗粒用去离子水洗涤至中性,再用无水乙醇洗涤,最后将固体颗粒冷冻干燥,得到磁性羧甲基壳聚糖纳米材料。该制备方法工艺简便,产品粒径均一,且具备较好的超顺磁性。

    一种高导电生物质/纳米金属柔性复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105887054A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610414363.9

    申请日:2016-06-13

    CPC classification number: C23C18/2006 C23C18/32 C23C18/38 C23C18/42

    Abstract: 本发明公开了一种高导电生物质/纳米金属柔性复合膜及其制备方法,包括如下步骤:(1)将生物质基底浸渍于多巴胺缓冲溶液中,连续搅拌,将所得薄膜用去离子水多次冲洗,得到表面覆盖有聚多巴胺的复合薄膜;(2)将上述复合薄膜浸渍于(NH4)2PdCl4的水溶液中,搅拌,使得基底表面固定上催化剂;(3)将步骤(2)所得复合薄膜用去离子水多次冲洗后,在室温下浸渍于铜或银或金或镍的镀液中至少5min,所得薄膜用去离子水洗涤干净,最后经干燥得到表面具有金属光泽的生物质/纳米金属/纳米金属复合薄膜。本发明操作简单,耗时较短,成本较低;所得到的生物质/纳米金属复合薄膜有高导电率或高反射率。

    一种检测水相中苏丹红I号的方法、荧光试纸及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103868898B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201410067951.0

    申请日:2014-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种检测水相中苏丹红I号的方法、荧光试纸及制备方法和应用,检测方法包括以下步骤:(1)制备荧光探针溶液,所述荧光探针溶液为两亲性壳聚糖衍生物CMCs-g-PPDO/PFO纳米复合物荧光探针溶液,其中胶束浓度为0.5~2mg/mL;(2)将荧光探针溶液加入比色皿中,置于荧光光谱仪中扫描荧光光谱;(3)将待测样品溶液加入步骤(2)中含荧光探针溶液的比色皿中,置于荧光光谱仪中扫描荧光光谱,然后根据荧光猝灭程度识别苏丹红I号色素,若荧光光谱猝灭明显,则样品中含有苏丹红I号色素,若荧光光谱无明显变化,则不含有苏丹红I号色素。进一步,制备出了功能化荧光试纸,对苏丹红I号有较好的检测效果。

    一种荧光氨基碳量子点及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104004516B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410222883.0

    申请日:2014-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种荧光氨基碳量子点及其制备方法和应用,制备步骤如下:(1)将氨水溶液与经提纯处理的木聚糖混合,搅拌使木聚糖分散于溶液中;(2)将混合物移至反应釜内,密封置于马弗炉中水热处理;(3)将产物冷却至室温后,进行超声分散处理;(4)处理后的产物进行冷冻离心分离,除去沉淀,收集上清液,得到荧光氨基碳量子点水溶液;(5)将产物水溶液通过旋蒸浓缩,最后真空干燥得到荧光氨基碳量子点。该氨基碳量子点具有强荧光性,高度稳定性,低细胞毒性和良好的生物相容性,在细胞成像、疾病诊断和药物传递等领域具有广泛应用。

    高性能石墨烯/纤维素自组装复合水凝胶和气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN105061782A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510431598.4

    申请日:2015-07-21

    Abstract: 本发明属于材料科学领域,公开了一种高性能石墨烯/纤维素自组装复合水凝胶和气凝胶及其制备方法,包括如下步骤:(1)先将纤维素原料进行浸泡,再进行疏解制备纸浆分散液;(2)将氧化石墨加入到制备好的纸浆分散液中,超声分散,得到氧化石墨烯/纤维素混合溶液;(3)将还原剂加入到氧化石墨烯/纤维素混合溶液中,40~100℃,还原3-24h,或者采用水热还原的方法,所得产物经洗涤,即制得石墨烯/纤维素自组装复合水凝胶。再将复合水凝胶干燥得到复合气凝胶。本发明通过简单的方法,所制备的复合凝胶性能优异,尤其是导电性,热稳定性等,应用广泛。

    一种壳聚糖/钙钛矿纳米复合薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104744714A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510108600.4

    申请日:2015-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖/钙钛矿纳米复合薄膜及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)制备壳聚糖碘化物;(2)在密闭环境中将甲胺盐、壳聚糖碘化物以及碘化铅或者氯化铅溶于DMF中,通入保护气体,55-65℃下搅拌6-10小时,制得钙钛矿前驱体溶液;(3)将所得的钙钛矿前驱体溶液旋涂制备壳聚糖/钙钛矿纳米复合薄膜。将所制得的壳聚糖/钙钛矿纳米复合薄膜运用于太阳能光电池结构中,有效地提高了太阳能电池的填充率,同时在一定程度上增强了电池的能量转换效率。本发明制备工艺清洁、简单、无污染,适合大规模生产。

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