-
公开(公告)号:CN118848001A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410915245.0
申请日:2024-07-09
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种制备纳米粉体的高真空多靶材制粉系统,实现纳米粉体在高真空环境下的高效制备。本发明采用多道高功率皮秒激光同时对惰性气体氛围中的多个靶材进行轰击,从而加速靶材原子的高速蒸发,促进制备的金属、合金或化合物气体或等离子体快速凝结成粉。本发明可以通过设计多束激光各自参数的配比,从而调节多个靶材的激光照射的时间比例,使多块靶材以不同频率形成蒸汽或等离子体,并实现其充分混合,以此实现对制备粉体的成分调控,从而制备出单一靶材无法制备的纳米粉体成分。本发明的产粉量将达到同类设备的五倍以上,且能够极大地扩展激光惰性气体冷凝法的制备样品种类和范围。
-
公开(公告)号:CN118147551A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211511119.6
申请日:2022-11-29
Applicant: 南京理工大学
IPC: C22C45/04 , G01N27/26 , B22D18/06 , B22F9/12 , B22F1/054 , B22F1/08 , B22F3/02 , B22F3/24 , C23F1/44 , C23F1/16 , B82Y40/00 , B82Y15/00 , C22C1/08 , C22C1/11
Abstract: 本发明公开了一种可用于葡萄糖检测的纳米多孔镍钼基非晶合金,其成分为NiaMobPcBd,其中,a、b、c、d均为原子比,2≤(a+b)/(c+d)≤6。其步骤为:将原料熔炼成锭并利用熔融包覆法提纯制作靶材;利用惰性气体冷凝法制备镍钼磷硼非晶合金纳米粉末并在高压条件下压制成片;将上述薄片在硝酸和乙酸混合溶液中腐蚀,得到具有多孔纳米结构的薄片电极。镍钼磷硼纳米非晶合金材料独特的界面结构引入的结构不均匀性,大幅提高了非晶表面的能量状态,也使得腐蚀更易进行,具有丰富的孔洞结构,可提高葡萄糖检测的灵敏度。且该体系元素成分可控,成本低;制备工艺简单,有利于快速推广应用。
-
公开(公告)号:CN118112078A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202211510331.0
申请日:2022-11-29
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种电化学葡萄糖检测用微米/纳米复合多孔非晶合金电极及其制备方法。所述方法先通过感应熔炼和电弧熔炼将高纯的钯、镍、磷原料合金化得到Pd58.75‑xNi41.25Px(x=15~20)合金铸锭,然后将Pd58.75‑xNi41.25Px铸锭在真空环境中加热至熔融态随后降低至一定温度下保温一段时间后取出水淬,再通过金刚石线切割成薄片后浸泡于混合酸溶液腐蚀,最后将薄片装配在铜导线上制成电极。本发明中的Pd58.75‑xNi41.25Px非晶微米/纳米复合多孔电极对碱性电解质溶液中的葡萄糖具有高灵敏度,从而实现对葡萄糖的可视化检测。
-
公开(公告)号:CN116411212B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202310167368.6
申请日:2023-02-27
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明涉及金属材料相变领域,公开了一种通过有序无序相变显著提高纳米晶VCoNi中熵合金屈服强度的方法,先通过真空电弧熔炼炉制备高纯中熵VCoNi块体材料;随后通过大塑性变形(冷轧)与热处理对其进行组织均匀化处理;接着通过激光惰性气体冷凝和超高压制备块体材料;最后通过退火工艺使得材料发生有序无序转变,实现强度的显著提升。传统强化手段往往需要繁琐的工艺,需要巨大的时间与资金的投入,而且强化幅度有限。本发明提供的强化手段不仅操作简单,而且能够节约时间和资金投入成本;涉及的有序无序转变具有较强的可推广性,可以据此设计在一定条件下能够发生有序无序相变的材料,进而可大幅度地提升材料的力学性能。
-
公开(公告)号:CN114724743B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202110007166.6
申请日:2021-01-05
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开一种含纳米晶/非晶复合铜锆银粉的复合导电银浆的制备方法,该方法通过纳米晶/非晶复合CuZrAg粉是用物理方法制备得到,即使用激光加热金属靶材使金属元素汽化,相比于通过改性银粉从而提高其导电性的方法。通过物理添加方法的制备工艺简单,省略了繁琐的化学反应流程,更避开了很多化学法制备纳米金属颗粒时用到的危险化学品,故本发明的安全系数远远高于大部分化学改性方法;此外,本发明的操作流程简单,纳米晶/非晶复合CuZrAg粉生产效率高,只需简单添加即可。
-
公开(公告)号:CN116411212A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310167368.6
申请日:2023-02-27
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明涉及金属材料相变领域,公开了一种通过有序无序相变显著提高纳米晶VCoNi中熵合金屈服强度的方法,先通过真空电弧熔炼炉制备高纯中熵VCoNi块体材料;随后通过大塑性变形(冷轧)与热处理对其进行组织均匀化处理;接着通过激光惰性气体冷凝和超高压制备块体材料;最后通过退火工艺使得材料发生有序无序转变,实现强度的显著提升。传统强化手段往往需要繁琐的工艺,需要巨大的时间与资金的投入,而且强化幅度有限。本发明提供的强化手段不仅操作简单,而且能够节约时间和资金投入成本;涉及的有序无序转变具有较强的可推广性,可以据此设计在一定条件下能够发生有序无序相变的材料,进而可大幅度地提升材料的力学性能。
-
公开(公告)号:CN114724743A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110007166.6
申请日:2021-01-05
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开一种含纳米晶/非晶复合铜锆银粉的复合导电银浆的制备方法,该方法通过纳米晶/非晶复合CuZrAg粉是用物理方法制备得到,即使用激光加热金属靶材使金属元素汽化,相比于通过改性银粉从而提高其导电性的方法。通过物理添加方法的制备工艺简单,省略了繁琐的化学反应流程,更避开了很多化学法制备纳米金属颗粒时用到的危险化学品,故本发明的安全系数远远高于大部分化学改性方法;此外,本发明的操作流程简单,纳米晶/非晶复合CuZrAg粉生产效率高,只需简单添加即可。
-
公开(公告)号:CN120028401A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202311565620.5
申请日:2023-11-22
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48 , C22C45/04 , C22C1/11 , B22D11/06
Abstract: 本发明公开了一种用于电化学葡萄糖检测传感的非晶合金电极。该电极材料为非晶合金,其化学组成表达式为Ni60+xMo20‑xP16B4,x=0~8。其步骤为:先通过感应熔炼得到Ni60+xMo20‑xP16B4合金铸锭,然后将该合金铸锭通过单辊旋淬法制备出非晶合金带材,最后通过连接铜片或丝网印刷电极制备出电化学葡萄糖检测用传感电极。本发明非晶合金电极可实现对强碱或强酸电解质溶液中的葡萄糖的可视化检测。
-
-
-
-
-
-
-