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公开(公告)号:CN101428755B
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN200810153624.1
申请日:2008-11-28
Applicant: 南开大学
IPC: C01B3/02
Abstract: 本发明涉及一种异金属储氢多孔材料和制备方法及其应用,它是下述化学式的配合物:[Zn7(L)6Cd2(H2O)6]·28H2O,其中L为膦酸甲基脯氨酸(1-phosphonomethylproline)。该配合物制备是将Zn(NO3)2:Cd(NO3)2:H3L摩尔比为2:1:2~3的混合物放入水热反应釜的聚四氟乙烯内胆中,在150-170℃反应48-96h;再经程序降温、过滤、静置,水和乙醚洗涤制得。该配合物含有多核簇单元,在多个方向呈现多孔的构型,其中在[101]方向具有9×13的纳米孔洞。在大约0.8MPa下,298和77K时,氢气吸附量分别为0.52和0.86wt%,更高的压力时可导致更大的氢气吸附量。因此该配合物作为首例含有多核簇单元的异金属储氢多孔材料,在材料科学领域将产生巨大的应用价值。
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公开(公告)号:CN110358368A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910467019.X
申请日:2019-05-31
Applicant: 南开大学
IPC: C09D11/52 , C09D11/03 , C09D11/102 , C09D11/108 , C09D11/107
Abstract: 本发明属可拉伸微电子电路导电油墨制备技术领域,尤其涉及一种可拉伸微电子电路导电油墨的合成方法,其特征在于,包括如下步骤:1,将配方量的还原剂与弹性体溶液混合,并分散均匀,制成反应基液;2,在搅拌条件下向所述反应基液中加入金属前驱体进行反应,形成反应混合液,搅拌条件下反应至反应完全;在反应过程中所述金属前驱体中的金属离子被还原,并在所述弹性体上原位生长成金属纳米粒子;3,将所述反应混合液离心,得到的滤渣即为弹性导体材料;4,将所述弹性导体材料与分散剂混合。有益效果在于,本发明所提供的可拉伸微电子电路导电油墨,制备方法简单,操作方便快捷,对技术人员的要求低,易于商业化生产,可用于高精度电子器件的打印。使用该油墨产生的薄膜导电性好,抗氧化性高,拉伸性能好、耐折叠。
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公开(公告)号:CN110358367A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910466897.X
申请日:2019-05-31
Applicant: 南开大学
IPC: C09D11/52 , C09D11/102 , C09D11/108 , C09D11/107 , B22F1/00 , B22F9/24 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属纳米导电墨水弹性导体材料制备技术领域,尤其涉及一种用做可拉伸微电子电路导电油墨的弹性导体材料的合成方法,其特征在于,包括如下步骤:1,将配方量的还原剂与弹性体溶液混合,并分散均匀,制成反应基液;2,在搅拌条件下向所述反应基液中加入金属前驱体进行反应,形成反应混合液,搅拌条件下反应至反应完全;在反应过程中所述金属前驱体中的金属离子被还原,并在所述弹性体上原位生长成金属纳米粒子;3,将所述反应混合液离心,得到的滤渣即为弹性导体材料。有益效果在于,本发明所提供的可拉伸电路导电油墨的弹性导体材料,制备方法简单,操作方便快捷,对技术人员的要求低,易于商业化生产。
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公开(公告)号:CN113548642A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110822784.6
申请日:2021-07-21
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种片上连续可控间隙的石墨烯纳米电极对阵列的制备方法,涉及到的石墨烯芯片由压电片、聚酰亚胺和石墨烯电极组成,以压电片和聚酰亚胺作为基底,石墨烯电极通过吸附力固定在聚酰亚胺上方,所述石墨烯电极是通过镂空掩膜版和镀膜加工工艺将电极图形转移到石墨烯/PMMA上,利用反应离子刻蚀技术将石墨烯刻蚀成电极形状;通过调控施加在压电片上的电压使其沿水平方向膨胀伸长从而将石墨烯电极拉伸,同时利用电迁移法将石墨烯电极烧断形成间隙,通过压电片的膨胀和收缩来精密调节电极间的距离。该方法工艺简单、成本低廉,实现了可控间隙的石墨烯电极的片上大规模集成,为碳基分子电子器件的发展奠定了基础。
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公开(公告)号:CN101428755A
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200810153624.1
申请日:2008-11-28
Applicant: 南开大学
IPC: C01B3/02
Abstract: 本发明涉及一种异金属储氢多孔材料和制备方法及其应用,它是下述化学式的配合物:[Zn7(L)6Cd2(H2O)6]·28H2O,其中L为膦酸甲基脯氨酸(1-phosphonomethylproline)。该配合物制备是将Zn(NO3)2∶Cd(NO3)2∶H3L摩尔比为2∶1∶2~3的混合物放入水热反应釜的聚四氟乙烯内胆中,在150-170℃反应48-96h;再经程序降温、过滤、静置,水和乙醚洗涤制得。该配合物含有多核簇单元,在多个方向呈现多孔的构型,其中在[101]方向具有9×132的纳米孔洞。在大约0.8MPa下,298和77K时,氢气吸附量分别为0.52和0.86wt%,更高的压力时可导致更大的氢气吸附量。因此该配合物作为首例含有多核簇单元的异金属储氢多孔材料,在材料科学领域将产生巨大的应用价值。
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