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公开(公告)号:CN101358372A
公开(公告)日:2009-02-04
申请号:CN200810124314.7
申请日:2008-06-25
Applicant: 南京大学
IPC: C25D11/04
Abstract: 一种双层自剥离多孔阳极氧化铝膜的制备方法,它是将铝片先经过退火和电化学抛光处理,然后,将处理后的铝片置于恒电位电解池中,加入高浓度磷酸溶液为电解液,加入聚乙二醇-400为调节剂,进行恒电位阳极氧化,得到双层自剥离多孔阳极氧化铝膜,其中上层膜为通孔结构,下层膜为纳米管阵列结构。本发明利用在高电位、高磷酸浓度条件下氧化过程产生的局部热量使多孔氧化铝膜发生自剥离,形成上层通孔结构和下层纳米管阵列结构的双层膜。聚乙二醇-400的加入可有效避免化学腐蚀扩孔作用,所得到的上层通孔膜孔径规整,可直接用于纳米分离膜或纳米材料制备模板。
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公开(公告)号:CN100432304C
公开(公告)日:2008-11-12
申请号:CN200610161364.3
申请日:2006-12-22
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种电动学快速制备纳米管的方法:1.将阳极氧化铝阵列纳米通道膜固定在容器中间,将容器分隔成两部分;2.在通道膜两侧的阳、阴极池中分别加入反应液;3.在阳极池加正电位,阴极池加负电位,电驱动反应物离子进入阳极氧化铝阵列纳米通道膜的纳米孔道,并发生反应,利用阳极氧化铝阵列纳米通道内表面的荷电性质及空间诱导效应使反应优先在管壁上发生,电渗流和离子电迁移速度差异的作用,反应区域随反应的进行发生移动,逐渐形成纳米管;4.将阳极氧化铝阵列纳米通道膜通过化学溶解法除去,既可获得所制备的纳米管。该方法所需设备简单,制备速度快,可用于普鲁士蓝及其类似物、金属及其硫化物、铬酸盐、磷酸盐、草酸盐等的无机纳米管的制备。
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公开(公告)号:CN101008107A
公开(公告)日:2007-08-01
申请号:CN200610161364.3
申请日:2006-12-22
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种电动学快速制备纳米管的方法:1.将阳极氧化铝阵列纳米通道膜固定在容器中间,将容器分隔成两部分;2.在通道膜两侧的阳、阴极池中分别加入反应液;3.在阳极池加正电位,阴极池加负电位,电驱动反应物离子进入阳极氧化铝阵列纳米通道膜的纳米孔道,并发生反应,利用阳极氧化铝阵列纳米通道内表面的荷电性质及空间诱导效应使反应优先在管壁上发生,电渗流和离子电迁移速度差异的作用,反应区域随反应的进行发生移动,逐渐形成纳米管;4.将阳极氧化铝阵列纳米通道膜通过化学溶解法除去,既可获得所制备的纳米管。该方法所需设备简单,制备速度快,可用于普鲁士蓝及其类似物、金属及其硫化物、铬酸盐、磷酸盐、草酸盐等的无机纳米管的制备。
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公开(公告)号:CN114705651A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210157619.8
申请日:2022-02-21
Applicant: 南京大学
IPC: G01N21/3563
Abstract: 本发明公开一种纳米级红外成像的方法,其采用声子材料作为成像衬底,将样品置于所述成像衬底的表面,采用光诱导力显微镜进行红外成像。利用声子基底的信号,实现红外吸收弱或者没有红外吸收的材料的纳米级红外成像。
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公开(公告)号:CN114002288A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111419692.X
申请日:2021-11-26
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开一种毛细管尖端的共价有机纳米片复合结构及其制备方法和应用。所述复合结构包括毛细管和盖于所述毛细管的尖端的共价有机纳米片,所述共价有机纳米片为单分散的多孔二维薄片,所述毛细管的尖端与所述共价有机纳米片之间通过连接剂连接。该复合结构具有原子级可控的孔道结构。该结构制备方法简单,成本低,操作方便,结构可控性强,集合电化学分析技术,实现对生物分子过孔行为的高灵敏追踪以及单分子级别的电化学传感,为二维纳米孔研究提供了新的思路,解决了二维纳米孔孔径不可控,制备复杂,稳定性差的问题,在纳米孔电分析领域具有较大的发展潜力。
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公开(公告)号:CN104399462B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410536874.9
申请日:2014-10-11
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明属于电催化领域,涉及一种以铜?石墨烯纳米复合物及其制备方法和应用。具体步骤是将质量比为1:1~4:1的前驱体铜?菲啰啉配合物和氧化石墨烯以固态形式混合,在惰性气体气氛下600~950摄氏度热处理,之后保持密闭条件,自然降至室温,所得固体即为铜?石墨烯纳米复合物。本发明另外提供了采用上述制备方法制备的铜?石墨烯纳米复合物及作为氧还原催化剂的应用。与商业化铂/碳催化剂相比,该复合物的催化氧还原活性更高且本发明的制备方法成本低,操作简单,可以广泛应用于各类燃料电池和金属?空气电池。
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公开(公告)号:CN103808777A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410074100.9
申请日:2014-03-03
Applicant: 南京大学
IPC: G01N27/28
Abstract: 本发明涉及一种可用于暗场显微观察的电化学反应池,包括电化学反应池和电化学原件,其中,所述的电化学反应池为在ITO玻璃片上安装带孔的绝缘薄层一,绝缘薄层一上的孔为两个且两个孔相连;电化学原件包括对电极和参比电极,对电极和参比电极分别定位安装在绝缘薄层一上的孔中。本发明的电化学反应池制作简单、成本低、可反复使用、操作便利、可以长时间工作高度可调等优点,更加适合于暗电场操作。
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公开(公告)号:CN102616775A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210111329.6
申请日:2012-04-16
Applicant: 南京大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 一种氮掺杂石墨烯(NG)的水相制备方法,其特征在于:将原料氧化态石墨烯水悬浊液(浓度0.5-5mg/mL)和固体尿素混合溶解,氧化态石墨烯和尿素的质量比为:1-0.01,移入不锈钢反应釜,置于烘箱中恒温水热反应,反应温度为150-200℃,反应时间为5-20小时,自然降至室温,取出样品用二次去离子水浸泡或透析,除去未反应的尿素,冷冻干燥,即得氮掺杂石墨烯,氮掺杂量为2.05-8.47%,比表面积为450-550m2/g。本发明可以根据产品性质的需要,通过调控反应温度、时间和反应物的比例等条件,实现氧化石墨烯的有效还原和产物中氮掺杂比例的控制。
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公开(公告)号:CN101349704B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN200810196304.4
申请日:2008-09-04
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种微纳流控富集与纯化芯片,它由透明高分子材料的基片和盖片组成,在基片和盖片上分别打印有成对映关系的图案,使留有两条不交叉的、空白的L形微通道,两微通道的两端有空白的蓄液池,盖片上蓄液池位置有微孔,基片和盖片的图案完全重叠地热压成一体,两微通道的拐点附近有纳米级通道。聚合物芯片的表面大多是负电荷属性,因此负电荷物质,在电场的驱动下会在纳米通道的一端高效富集,而荷正电物种通过该纳米通道。因而,该微纳流控芯片可在实现高效富集的同时,对荷不同电荷的物种进行分离。本发明公开了其制法。
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公开(公告)号:CN101530775B
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN200910025633.7
申请日:2009-03-03
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种集成聚二甲基硅氧烷薄膜的微流控器件,它有如下结构:在平板玻璃片上黏贴有聚二甲基硅氧烷片,聚二甲基硅氧烷片与玻璃的贴合面上有一凹槽,形成微流管道,在微流管道中心位置的上方的聚二甲基硅氧烷片的表面有凹球面,凹球面的最低点与微流管道之间的聚二甲基硅氧烷的厚度为等于或小于10微米,在微流管道的两端位置的聚二甲基硅氧烷片上分别有小孔,小孔与微流管道相通,构成储液池。本发明的微流控器件可用于微流控体系中薄膜蒸发结晶或生物分子富集等实验。制作本发明的微流控器件不需要专用设备,且制作步骤简单,成本低廉,极易在普通实验室推广使用。本发明公开了其制法。
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