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公开(公告)号:CN113263172B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110445506.3
申请日:2021-04-25
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种制备金属纳米颗粒的方法,属于金属纳米材料技术领域,具体涉及一种基于金属纳米粒子的物理制备方法,将聚四氟乙烯分散液涂覆于玻璃基板表面后干燥,得到聚四氟乙烯涂层的玻璃基板;然后,将基板放入手套箱真空蒸镀器中,将金属丝高温蒸发至聚四氟乙烯涂层玻璃基板上,继而生长形成金属纳米颗粒。当制备不同金属纳米颗粒时,通过控制金属纳米颗粒生长层厚度来实现各金属的金属纳米粒子粒径。本发明方法操作简洁,制备工艺原理简单,减少一系列化学反应合成以及提纯,节能,环保,安全。
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公开(公告)号:CN113426024A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110445297.2
申请日:2021-04-25
Applicant: 上海大学
IPC: A61N5/06
Abstract: 本发明公开了一种多功能光治疗装置,保护治疗箱,用于容纳治疗对象;设置OLED光源系统采用至少两种光源系统,每种光源系统用于发出不同波长范围的照射光;OLED光源系统包括OLED发光面板、分布式布拉格反射薄膜、OLED驱动电路,OLED驱动电路用于根据客户指令驱动OLED发光面板,实现多色光源系统的来回切换,OLED发光面板设置有分布式布拉格反射薄膜,用于降低光谱半高宽;供电模块为OLED光源系统供电。本发明装置能发出不同波长范围的照射光,同时每种光源系统都设置有特定的分布式布拉格反射层来降低光源的半高宽宽度,不仅显著提高光疗效果,而且多个光源系统可以来回切换,发出不同波长范围的照射光,实现不同光疗效果,适用于多种疾病的治疗。
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公开(公告)号:CN115445895B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211159944.4
申请日:2022-09-22
Applicant: 上海大学
IPC: B05D7/24 , B05D7/14 , B05D7/00 , B05D7/04 , C03C17/42 , C03C17/22 , C09D183/04 , C09D1/00 , C23C14/24 , C23C14/12
Abstract: 本发明提供了一种基于仿生微纳结构的超疏水材料及其制备方法和应用,涉及超疏水材料技术领域。本发明提供的基于仿生微纳结构的超疏水材料,包括依次层叠的聚合物层、微纳复合仿生层和全氟酞菁铜层;所述微纳复合仿生层的组成单元包括微米级含钙分子筛和附着在所述微米级含钙分子筛表面的纳米金属氧化物。组成单元中微米级含钙分子筛作为作为一级结构,纳米金属氧化物作为二级结构,构成仿荷叶表面的层次化的微纳结构,有效提高聚合物层表面的粗糙度,提高了材料的表面超疏水性能。全氟酞菁铜层显著降低了材料表面能。本发明提供的超疏水材料具有优异的超疏水性能、热稳定性、紫外光照稳定性、抗水冲击能力和自清洁能力。
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公开(公告)号:CN115445895A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211159944.4
申请日:2022-09-22
Applicant: 上海大学
IPC: B05D7/24 , B05D7/14 , B05D7/00 , B05D7/04 , C03C17/42 , C03C17/22 , C09D183/04 , C09D1/00 , C23C14/24 , C23C14/12
Abstract: 本发明提供了一种基于仿生微纳结构的超疏水材料及其制备方法和应用,涉及超疏水材料技术领域。本发明提供的基于仿生微纳结构的超疏水材料,包括依次层叠的聚合物层、微纳复合仿生层和全氟酞菁铜层;所述微纳复合仿生层的组成单元包括微米级含钙分子筛和附着在所述微米级含钙分子筛表面的纳米金属氧化物。组成单元中微米级含钙分子筛作为作为一级结构,纳米金属氧化物作为二级结构,构成仿荷叶表面的层次化的微纳结构,有效提高聚合物层表面的粗糙度,提高了材料的表面超疏水性能。全氟酞菁铜层显著降低了材料表面能。本发明提供的超疏水材料具有优异的超疏水性能、热稳定性、紫外光照稳定性、抗水冲击能力和自清洁能力。
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公开(公告)号:CN113263172A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110445506.3
申请日:2021-04-25
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种制备金属纳米颗粒的方法,属于金属纳米材料技术领域,具体涉及一种基于金属纳米粒子的物理制备方法,将聚四氟乙烯分散液涂覆于玻璃基板表面后干燥,得到聚四氟乙烯涂层的玻璃基板;然后,将基板放入手套箱真空蒸镀器中,将金属丝高温蒸发至聚四氟乙烯涂层玻璃基板上,继而生长形成金属纳米颗粒。当制备不同金属纳米颗粒时,通过控制金属纳米颗粒生长层厚度来实现各金属的金属纳米粒子粒径。本发明方法操作简洁,制备工艺原理简单,减少一系列化学反应合成以及提纯,节能,环保,安全。
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