一种基于纳米粒子点阵的电阻式气体压力计

    公开(公告)号:CN107941409A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201710976931.9

    申请日:2017-10-19

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米粒子点阵的电阻式气体压力计,所述压力计包括密封空腔和电导测量外电路;其中,密封空腔的一端设有电极引线,另一端设有高分子聚合物薄膜,高分子聚合物薄膜在密封空腔中的一侧涂覆有至少一对金属微电极,金属微电极之间设有金属纳米粒子点阵;电导测量外电路上设有电极,电极与电极引线相连,并对应地连接到金属微电极上。本发明所述压力计具有很高的分辨率,能够稳定工作于不同气压范围的大气环境中;所述压力计结构简单,成本低,能够模块化制备与封装,可用于便携式个人气象站,三维GPS,微机电系统等多种领域。

    一种粘土复合改性方法

    公开(公告)号:CN102874825A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210396329.5

    申请日:2012-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种粘土复合改性的方法,包括以下步骤:将0.5-2g硅烷偶联剂溶解在一定量的醇水混合物,在磁力搅拌机上搅拌一段时间;在搅拌炉中加入一定量的粘土,在一定温度下高速搅拌,同时,在一定时间内将上述醇水混合物加入粘土中,待醇水混合物加入完毕,继续搅拌0.5小时,倒出,在80℃-200℃下热处理1-3小时;再将上述产物与一定量的长链烷基铵盐水溶液混合,加少许醋酸调节pH至2-5,在一定温度下搅拌一段时间,反复抽滤2-5次,在80℃-200℃下热处理2-5小时。二次改性充分发挥了硅烷偶联剂和长链烷基铵盐的协同改性作用,增大了粘土分子层间距,增加了粘土对聚合物的亲和性,扩大粘土应用范围。

    类金刚石材料场电子发射阴极及制备方法

    公开(公告)号:CN101060047A

    公开(公告)日:2007-10-24

    申请号:CN200710021318.8

    申请日:2007-04-06

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 类金刚石材料场电子发射阴极制备方法,利用团簇束流在基底上沉积高密度纳米针尖发射体从而实现高场发射电流和低发射阈值,在高真空室中,利用Ar、He等气体碰撞射频磁控溅射产生的类金刚石材料蒸气产生纳米颗粒,并产生定向束流将其引到衬底,改变束流强度和沉积时间来实现高空间密度发射体制备;束流的调节方法是:调节靶室中的Ar、He气体流量101-102sccm和分压1∶1~5∶1,调节最终工作体束流的尺寸组分;调节溅射靶材到小孔的距离>10cm调节纳米颗粒以及最终发射体的大小。本发明获得高发射体空间密度和高性能(低启动电压、高发射电流)的场发射阴极。

    类金刚石材料场电子发射阴极及制备方法

    公开(公告)号:CN100585770C

    公开(公告)日:2010-01-27

    申请号:CN200710021318.8

    申请日:2007-04-06

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 类金刚石材料场电子发射阴极制备方法,利用团簇束流在基底上沉积高密度纳米针尖发射体从而实现高场发射电流和低发射阈值,在高真空室中,利用Ar、He等气体碰撞射频磁控溅射产生的类金刚石材料蒸气产生纳米颗粒,并产生定向束流将其引到衬底,改变束流强度和沉积时间来实现高空间密度发射体制备;束流的调节方法是:调节靶室中的Ar、He气体流量101-102sccm和分压1∶1~5∶1,调节最终工作体束流的尺寸组分;调节溅射靶材到小孔的距离>10cm调节纳米颗粒以及最终发射体的大小。本发明获得高发射体空间密度和高性能(低启动电压、高发射电流)的场发射阴极。

    间距与构型可调控的纳米颗粒有序阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN1884042A

    公开(公告)日:2006-12-27

    申请号:CN200610040741.8

    申请日:2006-05-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种间距与构型可调控的纳米颗粒有序阵列的制备方法,它是将嵌段聚合物溶解于溶剂中,把溶液旋涂于衬底(5)上,置于称量瓶中内滴甲苯,用铝箔或棉布密封,制成有序图案模板,固定在衬底座(5)上,置于沉积室(8)中,抽真空,向冷凝室(6)内充入惰性气体,由原子化器(1)通过磁控溅射或高温蒸发产生原子气,经冷凝室(6)中的惰性气体冷凝生长成纳米粒子,通过喷嘴(2)形成高度定向纳米粒子束流(4);纳米粒子束流对模板衬底沉积,当覆盖率≤100%时停止沉积,便可得到线形纳米粒子阵列,或二维有序纳米粒子阵列。本发明方法具有工艺简单、成本低、高效率、易于规模化生产等特点。

    一种用于纳米粒子束流源的复合型分离器

    公开(公告)号:CN1804107A

    公开(公告)日:2006-07-19

    申请号:CN200610037969.1

    申请日:2006-01-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于纳米粒子束流源的复合型分离器,它是采用光汇集再发散的气流通道结构,该气流通道由圆锥形的入口侧(12),圆锥形的出口侧(13)和连接入口侧(12)的喉部(14)所构成。本发明的分离器采用先汇集再发散的气流通道结构取代了原来的分离器中尖锥形的单发散气流通道,使纳米粒子束流源强度获得大幅度提高,用旧的分离得到的束流等效沉积率小于0.2nm/s,而新结构的分离器得到高于5nm/s的等效沉积率的高强度束流,足以满足纳米结构薄膜沉积工艺的需要,新结构气流通道的分离器工作时间由原来数小时增加到理论上的无限长时间。

    一种基于纳米粒子点阵的电阻式气体压力计

    公开(公告)号:CN107941409B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201710976931.9

    申请日:2017-10-19

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米粒子点阵的电阻式气体压力计,所述压力计包括密封空腔和电导测量外电路;其中,密封空腔的一端设有电极引线,另一端设有高分子聚合物薄膜,高分子聚合物薄膜在密封空腔中的一侧涂覆有至少一对金属微电极,金属微电极之间设有金属纳米粒子点阵;电导测量外电路上设有电极,电极与电极引线相连,并对应地连接到金属微电极上。本发明所述压力计具有很高的分辨率,能够稳定工作于不同气压范围的大气环境中;所述压力计结构简单,成本低,能够模块化制备与封装,可用于便携式个人气象站,三维GPS,微机电系统等多种领域。

    间距与构型可调控的纳米颗粒有序阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN100503423C

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200610040741.8

    申请日:2006-05-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种间距与构型可调控的纳米颗粒有序阵列的制备方法,它是将嵌段聚合物溶解于溶剂中,把溶液旋涂于衬底(5)上,置于称量瓶中内滴甲苯,用铝箔或棉布密封,制成有序图案模板,固定在衬底座(5)上,置于沉积室(8)中,抽真空,向冷凝室(6)内充入惰性气体,由原子化器(1)通过磁控溅射或高温蒸发产生原子气,经冷凝室(6)中的惰性气体冷凝生长成纳米粒子,通过喷嘴(2)形成高度定向纳米粒子束流(4);纳米粒子束流对模板衬底沉积,当覆盖率≤100%时停止沉积,便可得到线形纳米粒子阵列,或二维有序纳米粒子阵列。本发明方法具有工艺简单、成本低、高效率、易于规模化生产等特点。

    一种粘土复合改性方法

    公开(公告)号:CN102874825B

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201210396329.5

    申请日:2012-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种粘土复合改性的方法,包括以下步骤:将0.5-2g硅烷偶联剂溶解在一定量的醇水混合物,在磁力搅拌机上搅拌一段时间;在搅拌炉中加入一定量的粘土,在一定温度下高速搅拌,同时,在一定时间内将上述醇水混合物加入粘土中,待醇水混合物加入完毕,继续搅拌0.5小时,倒出,在80℃-200℃下热处理1-3小时;再将上述产物与一定量的长链烷基铵盐水溶液混合,加少许醋酸调节pH至2-5,在一定温度下搅拌一段时间,反复抽滤2-5次,在80℃-200℃下热处理2-5小时。二次改性充分发挥了硅烷偶联剂和长链烷基铵盐的协同改性作用,增大了粘土分子层间距,增加了粘土对聚合物的亲和性,扩大粘土应用范围。

    一种纳米多孔碳基薄膜电极高效储能电容器

    公开(公告)号:CN206441636U

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201621379103.4

    申请日:2016-12-15

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 刘飞 韩民 周剑峰

    Abstract: 本实用新型涉及一种纳米多孔碳基薄膜电极高效储能电容器,包括底板,所述底板中部连接隔膜,所述隔膜四周填充有电解液,所述电解液一侧设置有电容正极,所述电解液另一侧设置有电容负极,所述电容正极底部连接有正极引脚,所述电容负极底部连接有负极引脚,且所述正极引脚、负极引脚贯穿所述底板,所述电容正极一侧设置有外壳,所述外壳顶部连接有防爆槽,所述防爆槽顶部连接有上盖,电容器利用静电极化电解溶液的方式储存能量,充电距离小,电容正极和负极由碳纳米粒子多孔薄膜构成,具有巨大比表面积,允许的放电次数多,充电速度快,高效电容器的电容量较大,充放电稳定,能提供能量超强的大电流,能量转换损失小,效率高,充放电电路安全系数高,可实现长期使用,免维护。

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