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公开(公告)号:CN118198394A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410311477.5
申请日:2024-03-19
Applicant: 南京大学 , 江苏投特新能源有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于高熵单原子锚定的序构化铂碳催化剂及其制备方法和应用。本发明针对质子交换膜燃料电池在实际运行时的催化剂碳腐蚀、反极、中毒,从而导致质子交换膜燃料电池性能下降和稳定性损失的难题,通过构筑一种基于单原子锚定的序构化铂炭催化剂,利用高熵单原子对铂的锚定作用,提高铂的分散性并最终提高催化剂的稳定性;并通过高熵单原子与铂的相互作用提高铂的本征活性。最终构建表现良好的质子交换膜燃料电池系统。
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公开(公告)号:CN117005203A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311125431.6
申请日:2023-09-01
Applicant: 南京大学
IPC: D06M15/643 , D06M11/83 , D06M15/333 , D06M11/74 , D06M11/38 , D06M15/03 , D06M15/61 , D06M15/53 , G01N27/327 , G01N27/30 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种纤维传感器及其制备方法,属于可穿戴技术领域,包括:分别制备传感纤维、银/氯化银参比纤维和修复凝胶;在传感纤维和银/氯化银参比纤维上涂覆聚二甲基硅氧烷作为绝缘层;将涂覆了聚二甲基硅氧烷的传感纤维和银/氯化银参比纤维平行排列,使传感部位具有轴向位移差,传感部位为纤维上用于探测目标物质的区域;将平行排列的限位一端固定,另一端通过胶带固定,形成螺旋结构;在螺旋结构上再次涂覆聚二甲基硅氧烷进行固化;在固化后的螺旋结构上涂覆修复凝胶,形成纤维传感器。针对现有技术无法实现对妊娠期羊水的实时在体监测的问题,本发明通过在传感器表面涂覆修复凝胶,实现对妊娠期羊水的实时在体监测。
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公开(公告)号:CN119747677A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411994189.0
申请日:2024-12-31
Applicant: 江苏投特新能源有限公司 , 南京大学
Abstract: 本发明属于高熵合金催化剂领域,公开了一种低铂高熵合金催化剂及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:将金属铂前驱体盐溶液滴涂至高熵合金上超声蒸干;将蒸干后的混合物研磨均匀,在液相环境下激光处理;将激光处理后的产物离心并加入乙醇和水超声清洗,去上清液离心干燥后得到低铂高熵合金催化剂。本发明操作简单,成本低廉,反应条件温和,快速高效且环保无污染。本发明技术可以制备出任意铂载量的高熵合金纳米催化剂。
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公开(公告)号:CN117805206A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410006345.1
申请日:2024-01-03
Applicant: 南京大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本申请公开了一种高选择性的纤维传感器及其制备方法,属于纤维传感器领域,包括:制备纤维电极,通过高香草酸模板的分子印迹聚合膜修饰取向碳纳米管纤维表面,得到纤维电极;其中,高香草酸模板包含:高香草酸、3‑氨基苯硼酸单体和吡咯溶剂;制备参比电极,通过在取向碳纳米管纤维表面采用多电流沉积法沉积银纳米粒子,然后用氯化铁溶液进行氯化处理制备参比电极;制备纤维传感器,在制备获得的纤维电极和参比电极的表面分别涂覆绝缘层,将涂覆有绝缘层的纤维电极和参比电极螺旋固定,得到纤维传感器。针对现有技术中植入式电化学传感器存在的生物相容性较差的问题,本申请它通过分子印迹聚合物提供模板分子特异性识别等,提高了生物相容性。
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公开(公告)号:CN116982976A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311176736.X
申请日:2023-09-12
Applicant: 南京大学
IPC: A61B5/1473
Abstract: 本发明公开了一种颅内一氧化氮电化学传感器及其制备方法,属于可植入传感技术领域。包括以下步骤:制备酸处理碳纳米管一氧化氮传感纤维;制备酸处理碳纳米管银‑氯化银传感纤维:制备基于酸处理碳纳米管纤维的颅内一氧化氮传感器:将酸处理碳纳米管一氧化氮传感纤维和酸处理碳纳米管银‑氯化银传感纤维缠绕在一起得到颅内一氧化氮电化学传感器。本发明的优点在于:酸处理碳纳米管纤维优异的电化学比表面积和丰富的含氧官能团,促进对一氧化氮的吸附能力,增强电极表面反应速率,提高传感器灵敏度,降低检测下限;酸处理碳纳米管纤维可与生物组织的力学性能相匹配,植入大脑后不会引起脑部神经炎症反应及额外的一氧化氮表达,提高了传感的准确性。
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公开(公告)号:CN101791560A
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN201010127514.5
申请日:2010-03-18
Applicant: 南京大学
IPC: B01J23/889 , B01J37/08
Abstract: 一种提高负载型氧化铜-氧化锰复合催化剂活性的方法,它是将γ-Al2O3用作载体之前经500℃焙烧5h,经N2吸附测定,其BET为162m2/g,用分别用0.1192,0.2383,0.3973克的0.05mol·L-1的Mn(CH3COO)2浸渍γ-Al2O3载体1克,搅拌1h,油浴100℃蒸干水分,在100℃干燥12h,空气气氛下500℃焙烧5h;然后用分别用9.4,9.0,8.5ml的0.10mol·L-1的Cu(NO3)2水溶液浸渍MnOx/γ-Al2O3载体,搅拌1h,油浴100℃蒸干水分,在100℃干燥12h,空气气氛下500℃焙烧5h;最后将CuO/MnOx/γ-Al2O3催化剂经100℃ N2活化处理1h后,温度升高到325℃时通入CO-He气体1h(CO和He气体的体积比0.016∶0.984),即得到高活性的负载型氧化铜-氧化锰复合催化剂。本发明所采用的处理方法的优点是:CO处理催化剂简单容易实现,催化剂经CO处理后,催化活性得到了显著提高。
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公开(公告)号:CN120051097A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510232695.4
申请日:2025-02-28
Applicant: 江苏投特新能源有限公司 , 南京大学 , 苏州盈思格物无损检测科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于PbO/CuI双中间层的铅碘基钙钛矿太阳能电池结构及其制备方法,属于太阳能电池技术领域。包括依次层叠设置的基底、透明电极、电子传输层、PbO中间层、钙钛矿活性层、CuI中间层、空穴传输层和金属电极。本发明针对铅碘基钙钛矿的离子特性,同时在电子传输层与钙钛矿活性层之间设置PbO中间层,在空穴传输层与钙钛矿活性层之间设置CuI中间层。有效的抑制了离子的迁移,减小界面处缺陷密度,降低载流子跃迁势垒。且PbO中间层与CuI中间层能够与钙钛矿层、电子传输层和空穴传输层形成良好的界面接触,降低了载流子在界面处的捕获概率,促进电荷更有效的提取和传输,从而提高电荷收集效率和电池的光电转换效率。
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公开(公告)号:CN117065104A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311050009.9
申请日:2023-08-17
Applicant: 南京大学
IPC: A61L29/10 , A61M25/00 , G01K7/16 , G01K13/20 , A61L29/08 , A61L29/14 , C08J3/075 , C08L51/02 , C08F251/00 , C08F2/48 , C08F220/06 , C08F222/38
Abstract: 本发明公开了一种水凝胶的制备方法、水凝胶、复合材料及装置,涉及体内医疗传感技术领域,包括:制备水凝胶前驱体溶液;将柔性碳纳米管纤维电极的部分进行绝缘处理;将绝缘处理后的柔性碳纳米管纤维电极贴在导管表面;将导管表面进行亲水处理;将亲水处理后的导管浸入水凝胶前驱体溶液中,提拉起后置于紫外光下,在导管表面形成水凝胶涂层;在水凝胶涂层的外部制备高分子膜封装层。本申请能有效保证温度传感器在体内正常工作,避免溶胀和体系离子的渗漏,同时能够实现和导管的紧密贴合,在复杂变形和长期植入后依然维持性能稳定,解决了现有技术中水凝胶传感器在体内稳定性较差,易溶胀、发生物质交换,且容易与导管分离脱落等问题。
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公开(公告)号:CN114824389A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110124005.5
申请日:2021-01-29
Applicant: 南京大学昆山创新研究院 , 江苏延长桑莱特新能源有限公司
IPC: H01M8/1004
Abstract: 本发明公开了一种五合一氢燃料电池膜电极的制备方法及膜电极,方法包括:在阳极转移介质上涂敷阳极催化剂浆料;在阴极转移介质涂敷阴极催化剂浆料;再将阳极转移介质、阴极转移介质、阳极密封边框、阴极密封边框以及质子交换膜按照预定顺序叠放形成叠放单元;对叠放单元进行热转印处理,得到膜电极半成品;将阳极转移介质和阴极转移介质从膜电极半成品中剥离得到五合一氢燃料电池膜电极;本发明的五合一氢燃料电池膜电极的制备方法及膜电极,实现CCM转印工序的同时完成了封边集成工序,避免了催化层转移和封边集成工序二次工序导致质子交换膜的变形问题,工艺过程简单易实现,生产效率高,灵活性强,适用于不同尺寸膜电极的规模化生产。
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公开(公告)号:CN100556137C
公开(公告)日:2009-10-28
申请号:CN200810020904.5
申请日:2008-07-31
Applicant: 南京大学
Abstract: 多路径无线视频传输方法,通过设有无线视频终端、视频发布服务器和多种类型的客户端组成无线视频传输系统;无线视频终端具有视频采集、视频压缩和无线发送;无线视频终端首先对摄像机采集的视频信号进行压缩编码形成视频流;视频发布服务器重建接收的多路视频流、视频的错误隐藏处理和管理客户端的信息,对登录到服务器的客户端提供相应视频服务;客户端接收用户的指令完成无线视频终端的控制功能和视频流的解码显示功能。对于编码器的选择,考虑到移动终端的计算能力和实时性的要求,系统采用H.264协议,发送端和接收端各开辟2个缓冲区对双路信号进行缓存;合并后码流由解码器解码,在解码器中采用相应的差错隐藏方法。
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