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公开(公告)号:CN108767113A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810427291.0
申请日:2018-05-07
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: H01L51/4226 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01L51/442
Abstract: 本发明涉及一种TiO2纳米柱‑Au纳米粒子复合阵列、制备方法及其应用,它包括形成在基底表面的TiO2纳米柱以及形成在所述TiO2纳米柱自由端的Au纳米粒子;其制备方法,它包括以下步骤:(a)在基底表面形成TiO2纳米薄膜;(b)采用自组装法或蒸镀法在所述TiO2纳米薄膜表面负载Au纳米粒子阵列,随后以CHF3与氩气的混合气体为刻蚀气体进行刻蚀即可。可以获得在可见光区的表面等离子体共振性质,而且可通过二氧化钛纳米柱调控金纳米粒子的空间分布状态,更好的用于增强太阳能电池、光解水、光催化等光电器件的能量转换效率;而制备方法具有重复性好、可大面积制备等优点。
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公开(公告)号:CN105067524B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201510492958.1
申请日:2015-08-12
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种微型荧光分子荧光增强器件,它包括基底、组装在所述基底任一表面的多个贵金属核壳纳米粒子以及形成在所述基底表面且覆盖所述贵金属核壳纳米粒子的高分子涂层,所述高分子涂层的厚度为40~90nm,所述贵金属核壳纳米粒子的厚度为20~50nm。本发明微型荧光分子荧光增强器件,一方面在基底任一表面平铺富含自由电子的贵金属核壳纳米粒子,并在基底表面形成可以覆盖贵金属核壳纳米粒子的高分子涂层,另一方面精确控制贵金属核壳纳米粒子和高分子涂层的厚度,这样能够荧光分子的荧光增强,可靠性和重复性较好。
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公开(公告)号:CN105692546A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610057134.6
申请日:2016-01-28
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: B82B3/0066 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种多元化金属纳米结构的制备方法,它包括以下步骤:(a)合成单一分散的金纳米粒子溶液;(b)对Si/SiO2基底进行修饰改性;(c)将所述金纳米粒子组装在所述Si/SiO2基底的表面;(d)在所述Si/SiO2基底的表面涂覆以精确控制粒子生长尺寸聚合物(聚异丙基丙烯酰胺)在表面形成保护膜;(e)配置金属纳米粒子生长液;(f)将表面涂覆薄膜的所述Si/SiO2基底浸入所述生长液中进行金属纳米粒子生长,即可得到多元化金属纳米结构。这样生长液可以均匀地扩散到晶种的表面,不仅可以阻止粒子的杂乱无序的不均匀生长,而且可以有效地防止生长后的纳米粒子的脱落,实现纳米粒子生长的精确调控。
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公开(公告)号:CN119035541B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411000852.0
申请日:2024-07-24
Applicant: 苏州国绿新材料科技有限公司 , 苏州大学
Abstract: 本发明属于银包铜粉制备技术领域,且公开了一种用于制备微米银包铜粉的化学湿法沉积装置,包括制备装置,所述制备装置的底端固定连接有液压筒一,所述液压筒一的内腔固定连接有弹簧活塞杆一,所述弹簧活塞杆一的顶端固定连接有移动板,所述液压筒一的底端固定连接有液压管,所述液压管的顶端固定连接有液压筒二,所述液压筒二的内腔固定连接有弹簧活塞杆二,所述弹簧活塞杆二的顶端固定连接有控料板。根据添加至制备装置内腔的铜粉溶液的量,改变可添加的银氨溶液的量,进行自适应调节,工作人员只需将改变可储存空间的储液筒填满即可,不再需要对所需添加的银氨溶液的量进行计算。
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公开(公告)号:CN115732656B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202211322783.6
申请日:2022-10-27
Applicant: 苏州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/38 , H01M4/1395 , H01M4/134
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯/碳纳米管‑纳米镍电极及其制备方法和应用,包括以下步骤:(a)将氧化石墨烯、碳纳米管分散在去离子水中得到氧化石墨烯/碳纳米管混合溶液;(b)得到丙烯酸交联树脂/聚氧乙烯聚丙乙烯三嵌段聚合物混合凝胶;(c)混合均匀得氧化石墨烯/碳纳米管‑纳米镍复合墨水;(d)将所述氧化石墨烯/碳纳米管‑纳米镍复合墨水装入3D打印机中,设定3D打印机参数,以玻璃片为基底进行3D打印得到氧化石墨烯/碳纳米管‑纳米镍复合水凝胶;(e)在惰性气体下进行高温煅烧得到氧化石墨烯/碳纳米管‑纳米镍电极。能够获得具有碱性电解水驱动电势低、催化性能好、耐腐蚀、循环应用稳定性好等优点的电极。
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公开(公告)号:CN119035541A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411000852.0
申请日:2024-07-24
Applicant: 苏州国绿新材料科技有限公司 , 苏州大学
Abstract: 本发明属于银包铜粉制备技术领域,且公开了一种用于制备微米银包铜粉的化学湿法沉积装置,包括制备装置,所述制备装置的底端固定连接有液压筒一,所述液压筒一的内腔固定连接有弹簧活塞杆一,所述弹簧活塞杆一的顶端固定连接有移动板,所述液压筒一的底端固定连接有液压管,所述液压管的顶端固定连接有液压筒二,所述液压筒二的内腔固定连接有弹簧活塞杆二,所述弹簧活塞杆二的顶端固定连接有控料板。根据添加至制备装置内腔的铜粉溶液的量,改变可添加的银氨溶液的量,进行自适应调节,工作人员只需将改变可储存空间的储液筒填满即可,不再需要对所需添加的银氨溶液的量进行计算。
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公开(公告)号:CN117587456B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410061855.9
申请日:2024-01-16
Applicant: 苏州大学
IPC: C25B11/091 , C25B3/21 , C25B1/55
Abstract: 本发明属于先进材料技术,具体涉及一种基底上原位生长表面等离激元金属催化剂的方法及应用。将带有金属前驱体的基底还原处理,得到复合基底;将复合基底、表面活性剂溶液、金属前驱体溶液混合,再加入还原剂,进行生长反应,实现基底上原位生长表面等离激元金属催化剂,也得到表面生长表面等离激元金属催化剂的基底。本发明制备方法简便,能够有效的缩短制备周期,避免高温高压等危险的实验环境,同时制备的电催化剂能够直接负载在碳纸基底上,可以直接作为工作电极应用于光辅助电催化反应中。
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公开(公告)号:CN117326615B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311601815.0
申请日:2023-11-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种三维异构蒸发器及其制备方法和应用。目前的太阳能海水淡化蒸发器只能在较低的蒸发速率下运行,本发明通过现有3D打印技术首次制备了新的三维异构蒸发器,由rGO‑TiN和rGO‑F127作为蒸发界面和rGO作为水传输通路两部分组成,二者在传质能力上的差异最终导致了稳定的水盐联产。本发明蒸发器可以以8.75 kg·m‑2·h‑1的蒸发速率稳定淡化20 ‑2 ‑1wt%的NaCl,产盐速率达到了1.02 kg·m ·h1个小时内),该工作为太阳能驱动的高浓度盐水的零液体排放提供了新的方法。
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公开(公告)号:CN117326615A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311601815.0
申请日:2023-11-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种三维异构蒸发器及其制备方法和应用。目前的太阳能海水淡化蒸发器只能在较低的蒸发速率下运行,本发明通过现有3D打印技术首次制备了新的三维异构蒸发器,由rGO‑TiN和rGO‑F127作为蒸发界面和rGO作为水传输通路两部分组成,二者在传质能力上的差异最终导致了稳定的水盐联产。本发明蒸发器可以以8.75 kg·m‑2·h‑1的蒸发速率稳定淡化20 wt%的NaCl,产盐速率达到了1.02 kg·m‑2·h‑1(1个小时内),该工作为太阳能驱动的高浓度盐水的零液体排放提供了新的方法。
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公开(公告)号:CN115536029A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211259920.6
申请日:2022-10-14
Applicant: 苏州大学
IPC: C01B33/158 , B33Y70/10
Abstract: 本发明提供了一种密度宽幅可调的二氧化硅气凝胶及其制备方法和应用。该制备方法包括:向水中加入聚丙烯酸粉末并充分搅拌,配制质量分数为0.5wt%‑5wt%的聚丙烯酸溶胶;在聚丙烯酸溶胶中加入二氧化硅粉末,搅拌约2‑20min,配制二氧化硅含量为8mg·mL‑1‑180mg·mL‑1的二氧化硅/聚丙烯酸复合溶胶;调节二氧化硅/聚丙烯酸复合溶胶的酸碱度至中性,得到二氧化硅/聚丙烯酸复合水凝胶浆料;将二氧化硅/聚丙烯酸复合水凝胶浆料3D打印,得到二氧化硅气凝胶。该二氧化硅气凝胶的密度在13mg·cm‑3‑200mg·cm‑3可调,在再火焰隔热、电子元器件隔热、精细化电子元件、航天/航天、5G/雷达天线、发动机舱高效热管理领域中具有较好的应用。
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