一种制备石墨烯的方法
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102963883A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210403067.0

    申请日:2012-10-22

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯的制备方法。利用离子注入技术,将能量为40~80kV碳离子注入到通过磁控溅射在SiO2/Si衬底上生长一层厚度为200nm的Ni薄膜。通过调控注入离子剂量和退火工艺来制备石墨烯。注入剂量范围为4×1015~2.4×1016ions/cm2,退火温度为800~1000℃。本发明方法整个过程简单,仅仅需离子注入和热退火处理两个过程就可以,有利于大规模生产石墨烯。并且可以控制热处理条件来控制石墨烯的层数。

    一种聚苯乙烯/金复合微球的制备方法

    公开(公告)号:CN102358783B

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201110212040.9

    申请日:2011-07-27

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 一种聚苯乙烯/金复合微球的制备方法,使用硅烷偶联剂对聚苯乙烯微球进行修饰,然后与氯金酸溶液混合并加热,进行离子层面的自组装,通过金氮键将金离子固定在聚苯乙烯微球表面,沸腾时再加入柠檬酸三钠,将吸附在氨基上的金离子原位还原,生成金纳米颗粒包裹聚苯乙烯微球的核壳结构。金颗粒的粒径及其在聚苯乙烯微球上的覆盖率具有一定的可控性。

    磁性位置传感装置及其定位方法

    公开(公告)号:CN101566484A

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200810047448.3

    申请日:2008-04-24

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及一种位置传感装置及其方法,尤其是涉及一种磁性位置传感装置及其定位方法。本发明采用多个双向移位寄存器和三极管能连接大于组磁敏感元件且驱动能力足够;本发明既能接收磁敏感元件的数字信号也能接收其模拟信号,并采用位序列匹配方法定位,提高了感测精度,各段单片机采用并口方式输出数据提高了响应速度;主控电路通过段缓冲电路与段扫描电路连接,减小了长距离传输所引起的信号衰减和干扰;采用磁敏感元件的间距相等而永磁体阵列单元的宽度可以不相等的布阵设计,增加了编码的信息量,提高了确定起始位置感测精度,减少了所需永磁体数量,同时,能保证整个静尺感测精度的一致性并扩展了感测范围。

    高灵敏度表面增强拉曼散射基底的制备方法

    公开(公告)号:CN106979943B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201710393238.9

    申请日:2017-05-27

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种高灵敏度表面增强拉曼散射基底的制备方法,属于用于光谱分子检测材料应用领域,该方法利用离子束辐照方法在半导体禁带内引入一系列氧空位能级,从而增加了半导体能带内能级与匹配的分子能级间的光激发电荷的转移传输效率,极大地提高了检测物分子的拉曼信号强度;离子束辐照与真空退火工艺相结合进一步提高了分子拉曼信号强度,获得了当前国际所报道的所有半导体材料中的最高灵敏度,甚至可以与无热点的贵金属材料性能相比拟。本发明方法同其他制备方法相比的最大优势在于技术成熟,适合工业化生产,可以进行高灵敏度非金属表面增强拉曼散射基底材料的大面积制备,此外,制备的产品价格低廉且检测信号稳定均一。

    高灵敏度表面增强拉曼散射基底的制备方法

    公开(公告)号:CN106979943A

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201710393238.9

    申请日:2017-05-27

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种高灵敏度表面增强拉曼散射基底的制备方法,属于用于光谱分子检测材料应用领域,该方法利用离子束辐照方法在半导体禁带内引入一系列氧空位能级,从而增加了半导体能带内能级与匹配的分子能级间的光激发电荷的转移传输效率,极大地提高了检测物分子的拉曼信号强度;离子束辐照与真空退火工艺相结合进一步提高了分子拉曼信号强度,获得了当前国际所报道的所有半导体材料中的最高灵敏度,甚至可以与无热点的贵金属材料性能相比拟。本发明方法同其他制备方法相比的最大优势在于技术成熟,适合工业化生产,可以进行高灵敏度非金属表面增强拉曼散射基底材料的大面积制备,此外,制备的产品价格低廉且检测信号稳定均一。

    一种高活性复合光催化剂α-Fe2O3/Ag6Si2O7的制备方法

    公开(公告)号:CN105964273A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610313264.1

    申请日:2016-05-12

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及一种高活性复合光催化剂α‑Fe2O3/Ag6Si2O7的制备方法。利用水热法合成的α‑Fe2O3纳米短管表面分布许多羟基,能够很好地与硅烷偶联剂在其水解时与其形成牢固的化学键,从而使α‑Fe2O3纳米短管表面修饰上氨基。利用α‑Fe2O3纳米短管表面的氨基在水溶液中与水形成氨基正离子,这种正离子能够吸引硅酸根离子,使硅酸根离子均匀分布于α‑Fe2O3纳米短管表面。此方法第一次实现将Ag6Si2O7与α‑Fe2O3进行复合,并且此反应在非常温和的条件下进行,反应时间短,操作简便等优点。相比于单组份半导体,本发明制备的α‑Fe2O3/Ag6Si2O7复合结构具有良好的光催化性能,能够应用于光催化领域。并且此方法制备的复合纳米材料均匀,操作简便,反应条件温和,能够应用于多种复合纳米材料的制备与应用。

    一种具有高活性表面增强拉曼效应的基底材料的制备及丝网印刷方法

    公开(公告)号:CN104128615B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410374709.8

    申请日:2014-08-01

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种具有高活性表面增强拉曼效应的基底材料的制备及印刷方法,在银纳米颗粒制备过程中引入碳酸盐,使获得的银纳米颗粒不规则化,有利于SERS热点的产生,运用丝网印刷的方式将合成的银纳米颗粒印刷成SERS基底。此方法无需产物纯化、快速、直观,是一种操作简单、快速、高产率的新型合成方法。本发明的制造的表面增强拉曼效应(SERS)基底对染料罗丹明6G的检测限可达10-10mol/L,价格低廉,实现对传统价格高昂的硅基底的取代和补充,并且具有反应步骤简单,反应时间短,操作简便等优点,可用于工业化批量制备和生产,并可将其应用于传统染料检测和食品中有害添加物的检测,合成方法清洁、环保,适宜推广应用。

    一种二元有序胶体晶体、金属纳米阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN103933902B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410197439.8

    申请日:2014-05-12

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种二元有序胶体晶体、金属纳米阵列及其制备方法,属于纳米材料领域。一种二元有序胶体晶体的制法为:将粒径不同的聚苯乙烯纳米微球的乳液混合均匀,形成混合乳液加入无水乙醇,混合均匀,形成混合溶液;将混合溶液引流至去离子水表面上,加入SDS,形成密排胶体晶体薄膜后,将薄膜转移至亲水性衬底上,即得二元有序胶体晶体。该方法简单易行,制备的二元有体晶体有序度高。将本发明提供的二元有体晶体经过等离子体刻蚀和真空镀膜,即得金属纳米阵列。其优点是:工艺简单、操作方便,成本低廉。

    一种紫外光固化型复合纳米导电油墨及其固化方法

    公开(公告)号:CN104371425A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410725098.7

    申请日:2014-12-03

    Inventor: 吴伟 蒋昌忠

    CPC classification number: C09D11/52 C09D11/101 C09D11/102

    Abstract: 本发明涉及一种紫外光固化型复合纳米导电油墨及其固化方法,导电油墨含有60~70%的银包覆碳复合纳米粉末,1~3%的紫外光引发剂,1~5%的光敏增感剂,10~15%的环氧树脂,2~8%的添加剂,10~15%的紫外光固化树脂,6~15%的溶剂,以上百分比均为质量百分比,在丝网印刷过程中,采用UV光固化使印刷电子图案表面的导电油墨快速初干。本发明导电油墨具有较好的丝网印刷适性和导电性能,较传统油墨其成本降低约40%左右,采用UV固化方式,可使油墨表层和内部快速得到初干,使得两个承印物之间不出现粘连,印刷过程中无需等待烘干,大大提升印刷速度。

    一种表面增强拉曼光谱复合基底的制备方法

    公开(公告)号:CN103512875A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310432834.5

    申请日:2013-09-23

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公布了一种化学性质稳定的表面增强拉曼光谱复合基底的制备方法。将采用CVD技术在铜箔上生长的单层石墨烯转移到通过聚苯乙烯微球模板法制备的银纳米阵列上,在50℃下保温30分钟后,单层石墨烯与贵金属纳米阵列牢固结合,形成复合表面增强拉曼光谱的基底。本发明制备复合表面增强拉曼光谱具有方法简单,材料廉价,基底大面积有序,化学性质稳定,耐硫化、氧化的优势。

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