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公开(公告)号:CN109876869A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910076390.3
申请日:2019-01-26
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及一种核壳结构的二硼化钛表面包覆功能膜材料及其制备方法与应用。以二硼化钛作为内核,表层包覆有机或无机功能膜材料;有机功能膜材料通过低温气相聚合包覆;无机功能膜材料采用高温煅烧包覆。二硼化钛(TiB2)表面包覆聚吡咯(PPy)记作TiB2@PPy。包覆石墨相氮化碳(C3N4)作为壳层,记作TiB2-C3N4。该结构中存在功能薄膜状的包覆层以及金属相TiB2与半导体接触产生的肖特基结,有利于调节催化剂表面的电子传输速率。包覆层与二硼化钛间的肖特基结能够促进电子从包覆层转移到二硼化钛,形成更多的电化学活性位点。该功能膜材料包覆二硼化钛在电催化领域具有巨大潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN107755682B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201710851596.X
申请日:2017-09-20
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种将金属纳米线转化为纳米球的方法,包括:电沉积制备金属杂化纳米线;在制备的金属杂化纳米线中加入前驱体溶液和还原剂,在60℃的条件下反应2h,即得到单金属纳米球。本发明通过调控还原剂种类和前驱体溶液来合成不同几何形貌和化学成分的纳米球。有望用这种通用的方法构筑其它可以将电沉积的纳米线转化为纳米球的纳米材料,应用于未来的高性能的电催化材料和其它纳米科技。该方法制备的纳米球具有粒径均匀且可调控、方法简单且具有普适性、制备周期短且产量高等优点。通过这种高效的制备工艺所合成的金属纳米颗粒在未来的燃料电池催化剂和其它储能材料方面有广泛的应用前景和潜在的学术价值。
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公开(公告)号:CN118856796A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411288691.X
申请日:2024-09-14
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及一种冰箱中食品腐坏气体的检测、预警和消杀装置及方法,旨在提升冰箱内部的食品安全管理水平及用户体验。该装置集成了食品腐坏气体监测模块、数据传输模块、数据处理模块、预警模块、净化模块、光控模块、显示模块,并与智能手机应用软件远程连接。通过实时监测冰箱内部食品腐坏产生的气体,系统能够迅速判断食品是否已发生腐坏,并通过智能手机端向用户发送预警信息。此外,该装置还具备自动消杀功能,在检测到食品腐坏或用户设定的定时周期内,自动启动如臭氧发生器等消杀模块,对冰箱内部进行全面有效的消杀处理,防止腐坏气体进一步扩散和污染。本发明的实施,不仅有效保障了冰箱内食品的存储安全,还减轻了用户的日常维护负担,提升了智能家电的实用性和便捷性。
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公开(公告)号:CN109797404A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910076389.0
申请日:2019-01-26
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及一种三氧化钼(钨)调控的二元金属磷化物与制备方法和应用。采本发明是借助泡沫镍为基体,首先通过水热法制备柱状前驱体,然后通过低温磷化的方法形成MoO3-x调控的表面多孔的柱状阵列结构。该结构中存在非晶态的MoO3-x以及CoP/Ni5P4异质结,有利于水分子的活化以及氢气的析出。此外,垂直的多孔柱状阵列结构能够加速电解质的渗透,暴露更多的电化学活性面积以及方便气体从催化剂表面脱附。此结构在电催化领域具有非常大的潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN119235294A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411451249.4
申请日:2024-10-17
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及一种用于人体呼出气的早期肺部癌变检测装置及方法,旨在提供人体肺部癌变早期无创检测的装置和方法。该装置集成了吹气组件、气体检测组件、嵌入式处理器、温湿度模块、显示模块、语音播报模块、物联网模块、人工智能算法模块和气体排出组件。该方法通过将人体呼出的代谢标记物暴露于传感器,利用传感器捕捉到的阻值变化,结合数据处理技术和物联网功能,实现对肺部癌变的实时监测。检测结果可通过显示和语音方式向用户发出预警。本发明的实施,为人体肺部癌变提供了便携的早期检测方法,在未来智慧医疗中具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN114272861B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202111646169.0
申请日:2021-12-30
Applicant: 南开大学
IPC: B01J13/00 , C01B32/184 , G01N27/26 , G01N27/407
Abstract: 本发明涉及一种新型三维层状、多孔结构的金属纳米片/石墨烯复合物水凝胶和气凝胶、制备方法及其应用。采用优化溶剂热技术制备金属纳米片/石墨烯复合结构的水凝胶,和快速干燥制备三维层状、多孔结构的金属纳米片/石墨烯复合物气凝胶。该三维复合物气凝胶中含有丰富的缺陷氧和含氧官能团,具有多孔的层状结构,提供了大的比表面积及反应场所,可用于气体传感、电化学传感和生物传感领域,具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN113265873A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110525085.5
申请日:2021-05-14
Applicant: 南开大学
IPC: D06M11/48 , D06M11/49 , D06M11/53 , D06M11/74 , D06M11/80 , D06M15/37 , D06M15/61 , D06M15/63 , D06M11/47 , D06M11/45 , G01N27/12 , C01G49/06 , C01G37/033 , B82Y30/00
Abstract: 本发明为一种担载金属氧化物、导电高分子和二维纳米材料的柔性传感织物、制备方法及其应用。该柔性传感织物通过先将富含氧缺陷和结晶水的金属氧化物浸渍到织物表面,然后再复合导电高分子和二维纳米材料而成。该柔性传感织物具有优异的柔性、可扭转性、可拉伸性、可裁剪性,还可以集成到衣服和工装表面,从而获得可穿戴的柔性传感技术。所发明的柔性传感织物为核心的柔性可穿戴传感技术,在未来的智慧医疗、工业产业、社会安全和航空航天等领域有潜在应用价值和广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN119329709A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411903764.1
申请日:2024-12-23
Applicant: 杭州华新机电工程有限公司 , 浙江工业大学 , 南开大学
Inventor: 沈策 , 陶杨军 , 闵锐 , 黄云刚 , 王吉如 , 施永昌 , 殷卓华 , 吴旻诚 , 苏捷 , 杨大驰 , 陈勋 , 宣旭东 , 沈宇昊 , 赵碧霞 , 黄熙雁 , 毛以恒 , 马智渊
IPC: B63B57/00
Abstract: 本发明提供一种用于船舶清仓的自动化作业方法,属于自动化技术领域;步骤1:根据船舶编号和图像设备,获取舱内空间尺寸数据,以及舱内设备状态信息;步骤2:配置传感器,获取待清仓的船舶的舱内的待清仓残留物种类和待清仓残留物分布参数;步骤3:基于待清仓的船舶的舱内空间尺寸数据,生成对应舱内空间模型,并且将残留物映射到到舱内空间模型中,得到第一舱内模型;步骤4:根据第一舱内模型和舱内设备状态信息,生成待清仓的船舶的清仓作业流程;骤5:根据清仓作业流程,生成设备的控制指令,在清仓作业流程完成后,检测并生成清仓报告。通过指定的清仓策略,自动化完成清仓,有效提高清仓工作效率,且自动化清仓更便利。
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公开(公告)号:CN113265873B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202110525085.5
申请日:2021-05-14
Applicant: 南开大学
IPC: D06M11/48 , D06M11/49 , D06M11/53 , D06M11/74 , D06M11/80 , D06M15/37 , D06M15/61 , D06M15/63 , D06M11/47 , D06M11/45 , G01N27/12 , C01G49/06 , C01G37/033 , B82Y30/00
Abstract: 本发明为一种担载金属氧化物、导电高分子和二维纳米材料的柔性传感织物、制备方法及其应用。该柔性传感织物通过先将富含氧缺陷和结晶水的金属氧化物浸渍到织物表面,然后再复合导电高分子和二维纳米材料而成。该柔性传感织物具有优异的柔性、可扭转性、可拉伸性、可裁剪性,还可以集成到衣服和工装表面,从而获得可穿戴的柔性传感技术。所发明的柔性传感织物为核心的柔性可穿戴传感技术,在未来的智慧医疗、工业产业、社会安全和航空航天等领域有潜在应用价值和广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN113401933A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110741019.1
申请日:2021-07-01
Applicant: 南开大学
IPC: C01G9/02 , C01G51/04 , C01G3/02 , C01G37/033
Abstract: 本发明涉及一种富集缺陷氧的氧化锌担载异类金属氧化物分支纳米结构、制备方法及其应用。采用优化水热技术制备氧化锌/金属氢氧化物前驱体和后续高温煅烧氧化技术制备氧化锌担载异类金属氧化物分支纳米结构。该分支纳米结构中存在氧化锌与异类金属氧化物构筑的n‑p异质结,其富集缺陷氧有利于增大材料的界面势垒。该分支纳米结构提供了大的比表面积,加快了电子传输速率,为增强敏感性能提供了新方法。该氧化锌担载异类金属氧化物分支纳米结构在气体传感、电化学传感和生物传感领域具有潜在应用前景。
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