-
公开(公告)号:CN114106414B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202111514907.6
申请日:2021-12-10
Applicant: 南京大学
Abstract: 高频高速PCB板中玻璃材料表面硅烷偶联剂的处理工艺。对涂覆有硅烷偶联剂的玻璃材料先进行热处理,使其形成与玻璃表面化学结合、分子间交联的内层,其厚度为1nm;附着在外面的是大约7~8nm厚物理吸附层,然后再用乙醇/水混合溶剂对其进行洗涤,除去表面过多的物理吸附的偶联剂,在热重分析仪监控下,对玻璃材料表面硅烷偶联剂吸附量和结合状态进行调控,使得交联的化学吸附层外面物理附着层厚度降至2.5~3.5nm,既保留了适当数量的未反应的官能团,有利于后加工时与树脂层形成互穿网络;又去除了附着的过量的硅羟基结构,以避免加热时生成水分子。从而保持了优良的界面介电特性和耐候性。
-
公开(公告)号:CN114199807A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111514122.9
申请日:2021-12-10
Applicant: 南京大学
IPC: G01N21/35 , G01N21/3563 , G01Q60/24 , G01N1/28 , G01N1/44
Abstract: 一种检测摩擦取向前后液晶显示面板中聚酰亚胺取向剂涂层表面分子链取向结构变化的AFM‑IR方法,通过该方法可对摩擦力作用下PI分子链中官能团的空间取向结构进行定性分析。该方法操作简单,可快速、准确地表征摩擦取向前后PI涂层表面分子链的取向结构变化;AFM‑IR技术的检测灵敏度高,空间分辨率可达10nm以下,可从纳米尺度上检测PI涂层表面摩擦取向程度,通过比较摩擦取向前后红外强度的变化程度,判断PI分子链的取向排列的各向异性。
-
公开(公告)号:CN114107974A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111514123.3
申请日:2021-12-10
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种在PCB用铜箔表面涂覆硅烷偶联剂的工艺通过对涂覆在PCB用铜箔表面偶联剂层的热处理,使其形成与金属表面化学结合的内层和附着的物理吸附的外层,再利用乙醇/水混合溶剂对其进行洗涤,洗去多余的物理吸附的偶联剂。在热处理和洗涤二道工序过程中,用AFM‑IR检测偶联剂在粗糙面上的空间立体分布,用XPS检测金属表面硅含量的变化,使得铜箔表面的偶联剂用量适当而又分布均匀,避免了在PCB板材界面局部区域堆砌大量的高介电常数的硅羟基化合物,有利于提高PCB板在高温高湿条件下介电性质的稳定性。
-
公开(公告)号:CN114106414A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111514907.6
申请日:2021-12-10
Applicant: 南京大学
Abstract: 高频高速PCB板中玻璃材料表面硅烷偶联剂的处理工艺。对涂覆有硅烷偶联剂的玻璃材料先进行热处理,使其形成与玻璃表面化学结合、分子间交联的内层,其厚度为1nm;附着在外面的是大约7~8nm厚物理吸附层,然后再用乙醇/水混合溶剂对其进行洗涤,除去表面过多的物理吸附的偶联剂,在热重分析仪监控下,对玻璃材料表面硅烷偶联剂吸附量和结合状态进行调控,使得交联的化学吸附层外面物理附着层厚度降至2.5~3.5nm,既保留了适当数量的未反应的官能团,有利于后加工时与树脂层形成互穿网络;又去除了附着的过量的硅羟基结构,以避免加热时生成水分子。从而保持了优良的界面介电特性和耐候性。
-
公开(公告)号:CN101664649B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN200910034982.5
申请日:2009-09-17
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明涉及高分子材料膜技术领域,公开了一种应用于膜生物反应器的聚醚砜小孔径滤膜的制造方法。本发明使用聚醚砜为成膜材料,并使用高分子聚合物添加剂和阴离子表面活性剂增加铸膜液的粘度和水亲和性,并使用合宜的非溶剂及用量使铸膜液快速脱混、凝胶,制得小孔径(0.04~0.15um)、高孔率、薄皮层、高通量的聚醚砜平面膜。本发明制得的膜用于膜生物反应器,膜孔不易堵塞,通量高且稳定。
-
公开(公告)号:CN1347849A
公开(公告)日:2002-05-08
申请号:CN01137308.3
申请日:2001-11-27
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/04
Abstract: 一种氯化苯生产过程中水洗废水的治理与资源回收方法,它是将废水经过滤后通入氯化氢,同时蒸出苯和氯化苯,并加以分离、回收,提高酸度并除去苯和氯化苯后的废水通过强碱性阴离子交换树脂,以除去铁,流出液为盐酸,交换在强碱性阴离子交换树脂上的铁络阴离子用蒸馏水作再生剂洗脱下来,洗脱再生液为高浓度的三氯化铁溶液,可作净水剂,树脂则被再生。本方法可使Fe3+浓度为2000~8000mg/L,盐酸浓度为2.5~4.0mol/L,含苯500~1000mg/L,含氯化苯100~200mg/L,的废水,经本发明方法处理,Fe3+去除率大于99%,苯与氯化苯的去除率超过95%,并使资源都得到回收利用。
-
公开(公告)号:CN117947019B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410152825.9
申请日:2024-02-03
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种尺寸为亚毫米的DNA折纸晶体的制备方法,包括如下步骤:(1)制备A型八面体DNA折纸单体和B型八面体DNA折纸单体;(2)在八面体DNA折纸单体内部嵌入金纳米颗粒;(3)提高八面体DNA折纸单体的浓度;(4)选择恰当的温度,通过恒温生长的方式将八面体DNA折纸单体制备形成亚毫米三维DNA折纸晶体。本发明以恒温结晶的方式,实现了亚毫米级别的DNA折纸晶体的制备;实现了对DNA折纸晶体尺寸定性的控制。为制备基于DNA折纸晶体的功能化器件提供了更多的可能性。
-
公开(公告)号:CN117947019A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410152825.9
申请日:2024-02-03
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种尺寸为亚毫米的DNA折纸晶体的制备方法,包括如下步骤:(1)制备A型八面体DNA折纸单体和B型八面体DNA折纸单体;(2)在八面体DNA折纸单体内部嵌入金纳米颗粒;(3)提高八面体DNA折纸单体的浓度;(4)选择恰当的温度,通过恒温生长的方式将八面体DNA折纸单体制备形成亚毫米三维DNA折纸晶体。本发明以恒温结晶的方式,实现了亚毫米级别的DNA折纸晶体的制备;实现了对DNA折纸晶体尺寸定性的控制。为制备基于DNA折纸晶体的功能化器件提供了更多的可能性。
-
公开(公告)号:CN104817141A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510193070.8
申请日:2015-04-22
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/467 , C02F101/38
Abstract: 本发明是一种废水处理方法,适用于全氟酮生产过程中乙腈废水的处理方法,主要是对废水进行电解氧化处理,直接将阴、阳两极电极插入废水中,在两极上通入低压微电流进行电解氧化,或者在两极上先通入低压常规电流进行初步电解氧化,然后再通入低压微电流进行最终电解氧化;该方法将废水中的乙腈去除的同时不产生新的污染物。
-
公开(公告)号:CN103272502B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310252813.5
申请日:2013-06-24
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种荷负电微滤复合膜的制造方法,按如下步骤进行:(1)将聚醚砜溶于有机溶剂中,加入添加剂和荷负电试剂,充分搅拌溶解,过滤不溶物并静置后得到铸膜液;(2)将铸膜液流延到聚酯无纺布上,用刮刀刮膜,浸入凝固浴中成膜,获得聚醚砜微滤膜,然后,将此聚醚砜微滤膜浸于荷负电试剂溶液中浸泡取出干燥;(3)将步骤(2)中进行荷负电处理后的膜在交联剂溶液中交联,然后用去离子水洗到中性,得到荷负电微滤复合膜。同时,本发明提供了荷负电微滤复合膜在膜生物反应器中的应用。由于膜生物反应器中细菌和胶体表面均带负电,本发明制备的膜具有荷负电和良好的亲水性,不易被污染,无需经常清洗、稳定运行的水通量高,降低了污水处理成本。
-
-
-
-
-
-
-
-
-