一种超高强度、高比表面积复合二氧化硅气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN103754886A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201310687660.7

    申请日:2013-12-17

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 周斌 闫彭 杜艾

    Abstract: 本发明属于气凝胶材料技术领域,具体涉及一种超高强度、高比表面积复合二氧化硅气凝胶的制备方法。本发明采用溶胶凝胶—有机无机杂化的方法,即采用含有硅烷偶联剂的混合硅源通过溶胶凝胶的方式先形成湿凝胶,然后将异氰酸酯作为有机增强材料与湿凝胶复合,结合超临界干燥工艺,制备出高强度二异氰酸酯复合二氧化硅气凝胶材料。本发明具有原料易得、反应过程简单、等特点,所得到的材料具有纳米尺度的多级微结构,最大比表面积可达400m2/g以上,解决了常规二氧化硅气凝胶易碎,强度低等特点。

    低成本大规模生产疏水气凝胶的气相化学表面修饰方法

    公开(公告)号:CN103523790A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310481868.3

    申请日:2013-10-16

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于纳米多孔气凝胶和高效隔热保温材料制造领域,具体涉及一种适合大规模、低成本生产疏水气凝胶的表面修饰方法。本发明首先在放置亲水或疏水性较差气凝胶的密闭容器内充入修饰液蒸汽,经过充分反应,表面将枝接上一层低表面能基团,实现疏水化。该技术避免了普通液相修饰工艺修饰液的损耗和回收问题,修饰液用量极少,生产设备简单,可以大幅降低疏水气凝胶的生产成本。由于气凝胶在建筑外墙、化工管道、车辆舰艇、航空航天等隔热或绝热领域应用非常广泛,该技术具有极为重要的应用价值。

    纯水体系下硅气凝胶的低成本制备方法

    公开(公告)号:CN103496707A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310463901.X

    申请日:2013-10-09

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于纯水体系下制备纳米多孔材料领域,具体涉及一种纯水体系下硅气凝胶的低成本制备方法。即在一定量的去离子水中加入硅溶胶,在搅拌的同时加入十六烷基三甲基溴化胺(CTAB)或脂肪酸钠,并添加催化剂等其他物质,通过溶胶-凝胶工艺,制备出兼具微米和纳米尺度结构特点的硅气凝胶。该制备方法不仅大大缩短气凝胶制备时间,而且避免了繁琐的溶剂替换和表面修饰过程。整个过程操作简单,技术技巧下降,这必将推动气凝胶在保温隔热领域的大规模应用,实现工业化生产。

    一种快速制备碳-二氧化硅复合气凝胶的方法

    公开(公告)号:CN101985358B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010536079.1

    申请日:2010-11-09

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种快速制备碳-二氧化硅复合气凝胶的方法。本发明以间苯二酚、甲醛和正硅酸乙酯为反应物,采用比例可调的复合酸催化的溶胶凝胶法,结合特殊的干燥和炭化工艺,制备出了低密度、高孔隙率的碳-二氧化硅复合气凝胶材料。本发明的制备方法相对于以往碱催化制备同类材料的方法,采用一锅法的溶胶凝胶合成工艺,使碳和二氧化硅的两种前驱体的溶胶、凝胶过程同时进行,使材料成分复合更均匀,且具有凝胶和老化时间短,制备效率高,制备过程简单,可在室温下操作等优点,所制备材料可用于吸附过滤、催化、能源、航空航天和激光惯性约束聚变靶材料等领域。

    纳米多孔二氧化硅光学薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN100337131C

    公开(公告)日:2007-09-12

    申请号:CN200310109533.5

    申请日:2003-12-18

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于光学薄膜制备技术领域,具体涉及一种纳米多孔二氧化硅光学薄膜的制备方法,在玻璃或单晶硅基底上用溶胶-凝胶法制备二氧化硅光学薄膜。以正硅酸乙酯为前躯体,乙醇为溶剂,分别选用氨水和盐酸为催化剂,进行水解、缩聚反应生成具有白色乳光的碱性和酸性溶胶。去氨后的碱性二氧化硅溶胶,在搅拌下加入一定比例的酸性溶胶,溶液在回流下进一步水解缩聚,即可获得二氧化硅溶胶。当酸性溶胶添加到碱性溶胶中时,酸性溶胶充当了偶联剂的作用,将碱性溶胶粒子连接起来,这样使颗粒在成膜时能紧密结合成一个完整的纳米多孔网络结构,而不是简单的颗粒堆积。且随着酸性二氧化硅溶胶量的增加,实现了折射率在1.18~1.43的连续可调。

    一种纳米改性革用聚氨酯材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1554704A

    公开(公告)日:2004-12-15

    申请号:CN200310122894.3

    申请日:2003-12-27

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明为一种纳米改性革用聚氨酯材料及其制备方法。纳米改性革用聚氨酯材料由纳米改性SiO2颗粒溶胶和革用聚氨酯树脂组成。首先采用溶胶-凝胶法制备纳米SiO2颗粒溶胶,然后通过超声分散机将SiO2纳米颗粒分散到聚氨酯树脂中,制备出革用聚氨酯/SiO2纳米改性材料,纳米SiO2以溶胶的形式体现,避免了纳米颗粒因团聚而在聚合物中分散不均匀的问题。形成的纳米改性聚氨酯材料可以长期稳定存放,制成革后具有更好的力学性能、低温抗折性、高温热稳定性、干爽性、展色性。

    一种由改进的piggyBac转座子介导的基因整合方法及其应用

    公开(公告)号:CN118186001A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410279175.4

    申请日:2024-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种由改进的piggyBac转座子介导的基因整合方法及其应用,涉及基因工程技术领域,其技术要点为:所述方法包括以下步骤:S1、高效piggyBac转座系统的构建,即通用载体系统的构建;S2、利用高效piggyBac转座系统建立稳转细胞系/株、有关转基因动物以及在基因治疗领域的潜在应用。本发明的方法将现有的piggyBac转座子进行改造提高其整合基因组的能力,不但整合编辑工具效率高,而且只需构建一种载体即可整合到宿主细胞的基因组在不同位点,利于一次性高效地筛选到最佳整合位点的克隆;另外,还可以通过反向PCR(reverse‑PCR)技术鉴定出插入位点。本发明的方法由改进的piggyBac转座子介导基因整合的策略具有效率高、操作简单、位点易鉴定等优势。

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