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公开(公告)号:CN108330441A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810077316.9
申请日:2018-01-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种提高膜基结合力制备表面增强拉曼基底的方法,该方法首先在衬底基片上生长平整的过渡层,再在过渡层上生长银纳米棒阵列薄膜,之后在银表面均匀覆盖一层超薄的氧化物膜,最后加热上述复合纳米结构,获得具有优异膜基结合力的表面增强拉曼基底。过渡层缓解了贵金属薄膜和衬底间的不匹配因素,调节了整个膜基范围内的应力分布和原子键合。银纳米棒表面超薄的氧化层保证基底具有良好的SERS灵敏性和热稳定性。因此可以进一步加热基底,促进薄膜与衬底间原子的扩散,减少界面孔隙,提高附着力。具有优异膜基结合力的表面增强拉曼基底不易脱落,稳定性好,便于运输、储存和使用,从而使表面增强拉曼技术的实用性增强。
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公开(公告)号:CN107449768A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710596278.3
申请日:2017-07-20
Applicant: 清华大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 一种银和氧化硅互镶嵌的表面增强拉曼基底及其制备方法,属于痕量物质检测技术领域。所述表面增强拉曼基底由纳米棒阵列组成,该纳米棒阵列中的银以纳米级的颗粒形式存在,非晶的氧化硅层均匀地包覆在银颗粒表面,形成银和氧化硅互镶嵌的结构。其制备方法是采用双电子束蒸镀系统,利用倾斜生长方法,在基片上同时沉积银和氧化硅,得到银和氧化硅互镶嵌的纳米棒阵列的表面增强拉曼基底。本发明能够实现在空气中长期存放且SERS活性损失较少;同时可显著改善基底在高温时的结构稳定性;在保持了SERS基底活性的前提下,一定程度地节约成本,并利于规模化使用。
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公开(公告)号:CN107337356A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710508231.7
申请日:2017-06-28
Applicant: 清华大学
IPC: C03C17/42
Abstract: 一种聚四氟乙烯与氧化铝原子层复合减反膜的制备方法,该方法首先采用电子束蒸镀方法,在透明或半透明的基底上沉积一层致密聚四氟乙烯层,然后再沉积多孔聚四氟乙烯纳米棒层,得到双层聚四氟乙烯膜;再将获得的双层聚四氟乙烯膜放入原子层沉积设备中,沉积一层氧化铝包覆层。研究发现,该复合膜对可见光范围内的多角度入射光均具有极佳的减反增透作用;同时由于聚四氟乙烯特殊疏水疏油的表面性质及化学稳定性,使得该减反膜具有良好的自清洁效果和极好的生物相容性;另外,氧化铝原子层能保持均匀极小厚度,能全面覆盖样品表面。在满足膜的减反增透的要求下,亦可提高薄膜的机械强度,满足光学器件、光子器件、滤色器等表面减反增透的实际应用要求。
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公开(公告)号:CN105170169B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510364938.6
申请日:2015-06-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种氮掺杂石墨烯‑铁基纳米颗粒复合型催化剂及其制备方法。该催化剂为氮掺杂石墨烯与铁基纳米颗粒(包括金属铁和氮化铁)的复合物。其主要制备工艺包括:将氧化石墨烯水溶液与还原剂(水合肼或硼氢化钠)在油浴下反应1小时得到还原氧化石墨烯;将还原氧化石墨烯水溶液与铁盐混合,充分搅拌后冷冻干燥,得到还原氧化石墨烯‑铁盐气凝胶前驱体;然后在氨气与惰性气体的混合气氛下进行高温热处理,得到氮掺杂石墨烯与铁基纳米颗粒的复合物。与商用铂碳催化剂相比,该复合型非贵金属催化剂具有制备工艺简单、成本较低、氧还原催化活性高、甲醇耐受性好等优点,可应用于燃料电池、锂‑空气电池等氧还原催化反应体系。
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公开(公告)号:CN106835015A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710047335.2
申请日:2017-01-22
Applicant: 清华大学
CPC classification number: C23C14/0641 , C23C8/36 , C23C14/46 , C23C28/04
Abstract: 一种对金属铈表面进行改性的方法,属于稀土金属腐蚀防护技术领域。该方法利用双离子束溅射沉积系统,在打磨抛光的金属铈表面首先进行氩离子溅射清洗,然后进行氮化反应溅射处理生成氮化铈镀层,最后再用陶瓷靶材如氮化钛进行直接溅射,生成氮化钛陶瓷镀层,最终在铈表面形成氮化铈和氮化钛复合的双层镀层。通过对金属铈进行氮化处理和沉积氮化钛镀层,金属铈抗老化腐蚀性能明显增强,通过电化学极化曲线测试表明,处理前后金属铈腐蚀电流密度可降低约5倍,同时氮化铈和氮化钛镀层均为金黄色镀层,从而增加了金属铈的表面美观效果。
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公开(公告)号:CN103736500B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201310718449.7
申请日:2013-12-23
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明公开了属于废水处理技术领域的一种二氧化钛/硫化镉/二氧化钛复合薄膜及其应用。该方法采用倾斜生长法在基底上沉积钛,得到分立性良好的纳米棒阵列薄膜,将这种钛薄膜在450℃空气条件下退火2小时得到二氧化钛纳米棒阵列薄膜,在二氧化钛纳米棒阵列上利用连续离子层吸附反应法沉积硫化镉纳米颗粒得到二氧化钛/硫化镉复合薄膜,这种薄膜在可见光下有良好的有机废水处理效果。在二氧化钛/硫化镉复合薄膜上用原子层沉积法在薄膜上再沉积一层二氧化钛,这种二氧化钛/硫化镉/二氧化钛结构相比二氧化钛/硫化镉的可见光有机废水降解效率有明显提高。该处理方法简单,对可见光催化性能提升明显,在废水处理有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105241862A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510608664.0
申请日:2015-09-22
Applicant: 清华大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明属于痕量物质检测技术领域,特别涉及一种表面具有针孔的表面增强拉曼效应基底及制备方法。本发明采用倾斜生长法制备银纳米棒阵列薄膜,再利用低温原子层沉积技术在其表面均匀沉积一层具有针孔的氧化铝薄膜,得到表面具有针孔的银-氧化铝复合纳米结构作为表面增强拉曼效应基底。所述方法可通过调节低温原子层沉积技术的参数来控制氧化铝膜的针孔比例,其超薄的氧化层确保基底具有良好的表面增强拉曼活性,并将内部的银纳米棒与外界环境隔离,大幅度提升了基底的化学稳定性。同时,氧化铝膜和针孔内的银表层均可吸附特定的检测分子,该基底可用于多种化学物质的检测,扩展了表面增强拉曼效应的使用范围,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN103736500A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310718449.7
申请日:2013-12-23
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明公开了属于废水处理技术领域的一种二氧化钛/硫化镉/二氧化钛复合薄膜及其应用。该方法采用倾斜生长法在基底上沉积钛,得到分立性良好的纳米棒阵列薄膜,将这种钛薄膜在450℃空气条件下退火2小时得到二氧化钛纳米棒阵列薄膜,在二氧化钛纳米棒阵列上利用连续离子层吸附反应法沉积硫化镉纳米颗粒得到二氧化钛/硫化镉复合薄膜,这种薄膜在可见光下有良好的有机废水处理效果。在二氧化钛/硫化镉复合薄膜上用原子层沉积法在薄膜上再沉积一层二氧化钛,这种二氧化钛/硫化镉/二氧化钛结构相比二氧化钛/硫化镉的可见光有机废水降解效率有明显提高。该处理方法简单,对可见光催化性能提升明显,在废水处理有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN102879379A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210348239.9
申请日:2012-09-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种折线型银纳米斜棒阵列表面增强拉曼基底的制备方法,属于表面增强拉曼效应技术领域。本发明使用电子束蒸发镀膜机,采用银作为靶材,在200~260K的温度下,在硅基底或玻璃基底上倾斜生长拐点数为1到7的整数的折线型银纳米斜棒阵列,获得折线型银纳米斜棒阵列表面增强拉曼基底;然后使用罗丹明6G作为检测分子标定获得的折线型银纳米斜棒阵列表面增强拉曼基底的表面增强拉曼性能。本发明获得的折线型银纳米斜棒阵列表面增强拉曼基底的表面增强拉曼性能比直线型银纳米斜棒阵列表面增强拉曼基底明显更强,尤其是当拐点数为3、4或5时更强;本发明提供的方法简单、快速、成本低、灵敏度高。
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公开(公告)号:CN100386471C
公开(公告)日:2008-05-07
申请号:CN200510098717.5
申请日:2005-09-07
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了属于纳米材料制备技术领域的一种离子注入表面改性控制碳纳米管生长的方法。离子注入所用的粒子源为惰性气体。制备时,首先在洁净的硅基底上覆盖适当的掩膜,置于离子注入装置中,调节注入粒子种类、注入能量和注入粒子数后进行离子注入。随后将按上述过程处理的硅片置于石英真空管式炉中,利用二茂铁和二甲苯作为反应物,通过化学气相沉积法制备碳纳米管。此方法可在离子注入改性的硅基底上获得明显选择性生长的碳纳米管,改变硅基底的部分表面形态,达到控制碳纳米管二维分布生长的目的。此方法在制造纳米电子器件和场发射器等方面具有广泛的应用前景。
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