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专利名称:
一种TiO2纳米棒/多层石墨烯复合材料及制备方法
申请号:
2020104877535
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
石墨烯 石墨烯复合材料 纳米 纳米棒
相似专利
发布日:2024/08/13
摘要: 本发明公开了一种TiO2纳米棒/多层石墨烯复合材料及制备方法,该复合材料以多层石墨烯为碳基底,表面均匀分布TiO2纳米棒;TiO2纳米棒直径小于100纳米,长度在500nm以下,长径比位于3~7左右。纳米棒均匀分布于多层石墨烯表面,部分纳米棒之间有交叠,纳米棒之间形成较大的孔隙。该复合材料的制备过程为:1、将膨胀石墨加入DMF和蒸馏水的混合液中超声获得多层石墨烯片;2、在多层石墨烯中加入钛粉、浓盐酸、烯硝酸溶液;3、将混合液放入90℃水浴锅中进行磁力搅拌反应一定小时。4、将反应产物进行去离子水和酒精清洗,烘干后得到最终复合物材料。采用该方法制备的TiO2纳米棒/多层石墨烯复合材料在锂离子电池负极材料、锂硫电池正极材料、光催化等领域具有潜在的应用。
专利名称:
一种制备纳米棒状晶羟基磷灰石水溶胶的方法
申请号:
2016102433923
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
化工有机化合物 灰石 纳米 纳米棒
相似专利
发布日:2024/07/26
摘要: 本发明提供一种制备纳米棒状晶羟基磷灰石水溶胶的方法,包括以下步骤:1)配制0.1‑0.5M可溶性钙盐溶液,加入柠檬酸,形成混合溶液A;配制0.1‑0.5M可溶性磷酸盐溶液B;2)将溶液A滴加入溶液B中并搅拌,形成混合溶液C,随后加入氨水调节溶液pH值为9‑11,常温反应,将混合溶液C室温陈化至少24h;3)将所得混合溶液C搅拌至少1h后陈化;4)离心上述溶液得到沉淀物,利用去离子水和无水乙醇离心洗涤沉淀后,得到羟基磷灰石纳米棒;5)将上述纳米棒分散于去离子水中,形成10‑20wt%的分散液,得到纳米棒状晶羟基磷灰石水溶胶。该方法原料无毒、成本低廉,合成工艺简单、易于实施,产物质量稳定且工艺重复性好,在生物医用材料及涂层材料等方面有着良好的应用前景。
专利名称:
利用棉铃虫杆状病毒核衣壳制备贵金属钯纳米棒的方法
申请号:
2014101970147
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
病毒 纳米 纳米棒
相似专利
发布日:2024/07/05
摘要: 一种利用棉铃虫杆状病毒核衣壳制备贵金属钯纳米棒的方法,该方法主要是将棉铃虫核型多角体病毒粉末用超纯水进行分散得到灰白色的多角体悬液,在多角体悬液中加入碱解液后静置15~25min,再用冰醋酸调节pH值至7后加入氯仿,以5000~6000r/min离心5~10min后,将上清液吸出,在4~10℃,25000~30000r/min下离心1~2h,将所得沉淀斑用PBS溶液重悬,即得棉铃虫杆状病毒核衣壳溶液;向该溶液中加入PdCl2溶液,充分混匀,于20~30℃,130~170r/min下摇床孵化15~25h,即得到棉铃虫杆状病毒核衣壳负载的贵金属钯纳米棒。本发明工艺简单,环保高效,易于实现工业化生产;制备的钯纳米棒形貌稳定,尺寸均一。
专利名称:
一种氮掺杂WO2.9纳米棒的超快速制备方法
申请号:
2021110693139
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
纳米 纳米棒
相似专利
发布日:2024/03/11
摘要: 本发明公开了一种氮掺杂WO2.9纳米棒的超快速制备方法,包括以下步骤:步骤一、将WO3纳米棒与NaN3加入到水中,搅拌25~45分钟,超声,得到混合均匀的悬浊液;将悬浊液缓慢倒入液氮中快速冷冻、冷冻干燥,得到WO3/NaN3混合物;步骤二、将冷冻干燥后的WO3/NaN3混合物放至氮气保护的密闭高温反应釜中,采用快速加热的方式使NaN3发生爆燃反应,将反应结束后的产物清洗、干燥,得到氮掺杂WO2.9纳米棒。本方法反应迅速,表面缺陷(氧空位)和部分氮掺杂共修饰可瞬间完成、操作简单、具有较好的普适性,使得其可用于其他先进材料的制备,也为未来材料设计提供了新的思路。
专利名称:
边缘氮掺杂多孔空心碳纳米棒材料的制备方法、制得的材料及其应用
申请号:
2021115195888
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
纳米 多孔 纳米棒
相似专利
发布日:2024/01/31
摘要: 本发明公开边缘氮掺杂多孔空心碳纳米棒材料的制备方法,涉及纳米材料技术领域,包括以下步骤:(1)制备前驱物;(2)将前驱物与葡萄糖加入去离子水中,搅拌,密封后于180℃加热12h,将离心后得到的样品置于通入氮气的管式炉中,于650℃煅烧2h;(3)将煅烧后的产物分散到去离子水中,加入盐酸和硝酸刻蚀,将刻蚀后的产物在氨气气氛管式炉中600℃煅烧2h,得到产物。本发明还提供采用上述方法制得的缘氮掺杂多孔空心碳纳米棒材料及其应用。本发明的有益效果在于:本发明制得的材料在钾离子电池、电化学储能和催化等方面具有很大的应用潜力。本方法安全易行,合成周期短,可以大量制备有望得到推广和产业化应用。
专利名称:
一种基于纤维素纳米晶制备碳纳米棒的方法
申请号:
2016110163409
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
纳米 纳米棒
相似专利
发布日:2024/01/09
摘要: 本发明公开了一种基于纤维素纳米晶制备碳纳米棒的方法,采用纤维素作为基材,用酸催化法对纤维素进行处理,清除纤维素中的无定形区和杂质成分,提取纤维素纳米晶,然后经过氧化‑炭化处理后,制备直径为10—30 nm,长度为150—350 nm,具有较大长径比的碳纳米棒。本发明有效利用了生物质材料纤维素,具有原料来源广、可再生、无污染特点;通过调控纤维素纳米晶制备过程中原料、酸浓度、水解温度、水解时间因素,实现了纤维素纳米晶以及最终碳纳米棒尺寸的可调控性;在电子元件、电池能源、过滤膜微结构精细领域有着传统碳纤维、石墨烯、碳纳米管、富勒烯等所不具备的尺寸优势。
专利名称:
一种可控长径比的SnO2多孔纳米棒的制备方法及应用
申请号:
2021102337876
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
SnO 纳米 多孔 纳米棒
相似专利
发布日:2024/01/09
摘要: 本发明公开一种可控长径比的SnO2多孔纳米棒的制备方法及应用。本发明制备的一种可控长径比的SnO2多孔纳米棒,利用间苯二甲酸作为有机配体、二价锡盐作为锡源、氢氧化钠作为配体浓度调控剂,通过调控湿化学合成过程中溶液有机配体浓度的方式,获得具有不同长径比的锡金属有机框架Sn‑MOF。将一系列在不同有机配体浓度制得的Sn‑MOF前驱体后放置在马弗炉中退火氧化,即获得具有可控长径比的SnO2多孔纳米棒。本发明制备的SnO2多孔纳米棒由于其颗粒之间存在大量的纳米空隙,加速了电解液中的离子通过速率,并且有效的调控了由于SnO2体积膨胀而导致的团聚粉化问题,具备较好的储钠电化学性能。
专利名称:
一种Ga2O3相结纳米棒及其制备方法
申请号:
2017109963817
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
纳米 纳米棒
相似专利
发布日:2024/01/09
摘要: 本发明属于纳米技术领域,具体涉及一种Ga2O3相结纳米棒及其制备方法,Ga2O3相结为α‑Ga2O3/β‑Ga2O3相结,α‑Ga2O3相构成内核,β‑Ga2O3相环绕在α‑Ga2O3相的外围;所述α‑Ga2O3/β‑Ga2O3相结为纳米棒状,α‑Ga2O3/β‑Ga2O3相结纳米棒为四棱柱,横截面为菱形。本发明的Ga2O3相结纳米棒采用水浴沉淀法产量丰富、制备过程简单、成本低、重复性好,可以实现工业上的批量生产,实现产业化。本发明的α‑Ga2O3/β‑Ga2O3相结纳米柱阵列分布均匀,纳米柱的长径比可控,在气敏传感器、光催化和电催化析氢中具有广泛的应用前景。
专利名称:
一种熔盐法制备钛酸铋纳米棒的方法
申请号:
2018114879686
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
纳米 纳米棒
相似专利
发布日:2023/12/13
摘要: 本发明公开了一种熔盐法制备钛酸铋纳米棒的方法,先制备出铋的羟基氧化物沉淀溶液,然后与硫酸钛溶液相混合,再将混合后的沉淀溶液用超声波处理后烘干得到前驱体,将前驱体与氯化钠研磨均匀,所得混合物放于坩埚中,坩埚放在电炉中于820~950℃条件下保温1h~3h,取出冷却;最后将冷却的试样清洗后烘干,即得到结晶良好的钛酸铋纳米棒粉体。本发明具有工艺简单,纳米粉体的尺寸容易控制,成本低廉,不采用有机表面活性剂,无污染,易于实现规模化生产的优点,制备出的钛酸铋纳米棒因其独特的棒状结构,在光催化、传感器、电容器、显示器、红外探测器、压电转换、存储器、微电子机械等领域,具有更加优异的性能和广泛的应用前景。
专利名称:
金纳米棒/银/二氧化钛核壳纳米复合结构及其制备方法
申请号:
2019103941813
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
纳米 纳米棒
相似专利
发布日:2023/12/13
摘要: 本发明公开了一种金纳米棒/银/二氧化钛核壳纳米复合结构及其制备方法,取一定体积的金纳米棒/介孔二氧化钛核壳纳米结构的胶体溶液,用离心机水洗处理1‑6次;再加入等体积的十六烷基三甲基氯化铵水溶液对离心后的沉淀进行分散,并超声处理;在超声处理后的胶体溶液中依次加入硝酸银溶液和抗坏血酸溶液,再将上述反应体系放在40‑90℃水浴锅中反应,即得到金纳米棒/银/介孔二氧化钛核壳纳米复合材料。本发明以金纳米棒/介孔二氧化钛核壳纳米复合结构为基础,以二氧化钛壳层中的介孔为离子通道,在金纳米棒表面包覆了一层厚度可控的银纳米壳层,所得金纳米棒/银/二氧化钛材料在癌症等重大疾病的早期诊断和治疗中具有潜在的应用。
专利名称:
一种自支持SnO2纳米棒有序阵列材料的制备方法与应用
申请号:
2019109985853
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
SnO 阵列 纳米 纳米棒
相似专利
发布日:2023/10/23
摘要: 本发明公开了一种自支持SnO2纳米棒有序阵列材料的制备方法与应用,属于材料技术领域。本发明SnO2纳米棒直径为6~50nm,长度为100~800nm;可掺杂贵金属或稀土金属,贵金属或稀土金属的掺杂量为0.5~10at%。本发明以SnCl4·5H2O为锡源,将SnCl4·5H2O加入到硝酸溶液中,在搅拌条件下反应20~30min得到溶液A;以尿素CO(NH2)2为燃料,将尿素CO(NH2)2加入到溶液A中,在搅拌条件下反应20~30min得到溶液B;将棉纤维加入到溶液B中混合均匀得到前驱体溶液;将前驱体溶液匀速升温至温度为500~800℃,恒温反应30~120min,冷却至室温即得自支持SnO2纳米棒有序阵列材料。本发明自支持SnO2纳米棒阵列材料对乙醛、乙醇或乙醚气体具有高的灵敏度、选择性和低的气体检检测极限,可制作成气体传感器,应用于气体传感领域,具有较好的应用前景。
专利名称:
一种基于聚合酶链式反应的具有旋光特征的金纳米棒自组装材料制备方法
申请号:
2012103974092
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
材料制备 酶 酶工程 纳米 纳米棒
相似专利
发布日:2023/10/17
摘要: 一种基于聚合酶链式反应的具有旋光特征的金纳米棒自组装材料制备方法,属于纳米材料和光学领域。本发明的主要实施步骤为:(1)金纳米棒的制备;(2)金纳米棒分别与上游引物及下游引物的定向修饰,进行PCR的定向扩增;(3)对PCR产物进行光学和结构表征。基于聚合酶链反应的金纳米棒的手性组装材料为具有等离子共振耦合性质,并且表现出最大吸收波长强度和位置动态变化特征。本发明利用DNA互补杂交进行金纳米棒的组装,具有强组装特异性和可控性,而利用PCR过程进行金纳米棒的可控组装具有简单,高效等特点,是传统的DNA扩增技术和现代纳米技术的完美结合,因此同时也是一种新型的组装策略。
专利名称:
一种基于无机小分子盐的金纳米棒手性自组装材料制备方法
申请号:
2012103890453
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
材料制备 纳米 纳米棒
相似专利
发布日:2023/10/17
摘要: 一种基于无机小分子盐的金纳米棒手性自组装材料制备方法,属于纳米材料和光学领域。本发明的主要实施步骤为:(1)金纳米棒的制备;(2)金纳米棒的处理;(3)碳酸钠动态组装;(4)对金纳米棒组装产物进行光学和结构表征。本发明制备的基于无机盐碳酸钠的金纳米棒的手性组装材料,其具有等离子共振耦合性质,并且表现出最大吸收波长强度和位置动态变化特征。利用无机小分子盐进行金纳米棒的组装,其表现的手性特征全部来自于金纳米棒的各向异性耦合产生,无机小分子盐对于此手性的产生不会有任何影响,而是提供了有效的组装促发剂,基于无机小分子盐的金纳米棒手性组装是至今为止未有报道的新型组装方法,是无机分子化学和现代纳米技术的完美结合。
专利名称:
一种基于有机小分子盐的金纳米棒手性自组装材料的制备方法
申请号:
2012103890449
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
纳米 纳米棒
相似专利
发布日:2023/10/17
摘要: 一种基于有机小分子盐的金纳米棒手性自组装材料制备方法,属于纳米材料和光学领域。本发明的主要实施步骤为:(1)金纳米棒的制备;(2)金纳米棒的处理;(3)柠檬酸钠控制金纳米棒动态组装;(3)对金纳米棒组装产物进行光学和结构表征。基于有机小分子盐的金纳米棒手性自组装材料为具有等离子共振耦合性质,并且表现出最大吸收波长强度和位置动态变化特征。本发明利用有机小分子盐进行金纳米棒的手性组装,有机小分子盐对于产生手性输入和手性介导现象,提供了有效的组装试剂,这种新型组装方法,是有机分子化学和现代纳米技术的完美结合。
专利名称:
一种静电作用力诱导的金纳米棒组装体的制备方法
申请号:
201310253374X
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
纳米 纳米棒
相似专利
发布日:2023/10/17
摘要: 一种静电作用力诱导的金纳米棒组装体的制备方法,属于材料化学领域。本发明方法制备步骤如下:(1)金纳米棒的合成与预处理;(2)金纳米棒组装体的制备:向新鲜合成的金纳米棒溶液中加入含有巯基的化学物,震荡孵育30分钟后,超声3分钟,然后离心去除上清液,沉淀以超纯水重悬,通过控制加入超纯水后的不同组装时间,得到不同组装程度的肩并肩的金纳米棒组装体;通过离心,去除上清液,沉淀再以浓度为0.005-2M的CTAB水溶液重悬,终止反应的进一步进行。本发明制备的金纳米棒组装体,组装体的金纳米棒间距在1纳米以下,组装模式为肩并肩,从而获得更加优良的自组装体的性质。
专利名称:
一种具有生物相容性的金纳米棒二聚体不对称修饰方法
申请号:
2014105481949
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
纳米 纳米棒
相似专利
发布日:2023/10/17
摘要: 一种具有生物相容性的金纳米棒二聚体不对称修饰方法,属于材料化学技术领域。本发明包括金纳米棒的合成,金纳米棒二聚体组装,金纳米棒二聚体表面配体修饰,金纳米棒二聚体不对称修饰,细胞内金纳米棒二聚体表征等步骤。本发明充分利用金纳米棒的表面性质,通过其端面和侧面各异的化学性质,将亲疏水性不同的配体分别修饰于组装成二聚体的金纳米棒表面,再根据配体的亲-疏水性不同使得高聚物只在侧面修饰,而裸露出的端面可以用于穿膜肽的修饰。这样不仅能够保证金纳米棒在细胞中的稳定性,还能使其进入细胞的效率大大增加。本发明提供了一种具有生物相容性的金纳米棒二聚体不对称修饰方法,得到了结构均一,生物相容性好的金纳米棒二聚体。
专利名称:
一种金银核壳粒子‑金纳米棒自组装结构的制备方法及应用
申请号:
2016105924382
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
纳米 纳米棒
相似专利
发布日:2023/10/17
摘要: 一种金银核壳粒子‑金纳米棒自组装结构的制备方法及应用,属于分析化学领域。本发明包括金银核壳纳米粒子的合成,金纳米棒的合成,金银核壳纳米粒子的核酸修饰,金纳米棒的荧光染料和核酸适配体修饰,金银核壳粒子—金纳米棒二聚体的自组装,拉曼信标修饰,及多巴胺的双模态定量检测。该自组装结构集表面增强拉曼散射(SERS)和荧光信号于一体,形成的兼具表面增强拉曼散射和荧光信号的金银核壳粒子‑金纳米棒二聚体;随着金纳米棒与金银核壳粒子的间距的变化和调控组装结构的表面等离子共振性质,通过监测其SERS和荧光信号强度的变化,可对多巴胺进行精准定量。
专利名称:
刺状铂包裹的金纳米棒手性二聚体用于DNA损伤检测的方法
申请号:
2017104316191
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
检测 纳米 纳米棒
相似专利
发布日:2023/10/17
摘要: 一种制备刺状铂包裹的金纳米棒手性二聚体用于DNA损伤检测的方法,属于分析化学技术领域和食品安全技术领域。本发明步骤为:(1)金纳米棒的合成;(2)刺状型铂包覆金纳米棒的合成;(3)刺状型铂包覆金纳米棒表面定向核酸功能化;(4)构建刺状铂包裹的金纳米棒手性二聚体;(5)生物毒素对DNA的预损伤;(6)刺状铂包裹的金纳米棒手性二聚体对DNA损伤的检测。等离子手性光谱学信号可成功应用于生物传感检测领域。利用核酸进行组装形成刺状铂包裹的金纳米棒二聚体产生可见光/近红外区域的圆二色光谱信号进而用于生物毒素及其代谢物对DNA损伤的检测。
专利名称:
一种基于氧化锌纳米棒结构的织物基底压电传感器及其制备方法
申请号:
202011277487X
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
传感器 底 电传感器 纳米 纳米棒
相似专利
发布日:2023/10/17
摘要: 本发明公开了一种基于氧化锌纳米棒结构的织物基底压电传感器及其制备方法,压电传感器包括作为中间层的聚偏氟乙烯膜,以及设置在聚偏氟乙烯膜两侧作为上下层的涤纶织物电极;涤纶织物电极上生长有一层具有压电效应的氧化锌纳米棒。通过两步低温水热方法生长氧化锌纳米棒的涤纶织物电极作为传感器的上下两层,同时将具有压电效应的聚偏氟乙烯膜引入传感器中中间层。本发明的织物基压电传感器能够在受到外力的作用下产生压电效应,将外部的机械能转换成电能,能够被用来监测手势姿态的变化和感测人体不同位置信息,对于人体信息的检测具有重要意义。
专利名称:
一种ABO3型双钙钛矿LaCoyNi1-yO3纳米棒电催化材料及其制备方法
申请号:
202110181229X
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
CO 钙 电催化材料 L 材料及其制备方法 纳米 纳米棒
相似专利
发布日:2023/10/17
摘要: 本发明公开了一种ABO3型双钙钛矿LaCoyNi1‑yO3纳米棒电催化材料及其制备方法,属于电催化材料技术领域。本发明的电催化材料以水合硝酸钴、水合硝酸镧、水合甲酸镍和氢氧化钾为原料,经过共沉淀、水热、焙烧和酸洗等过程制备得到。所制备的LaCoyNi1‑yO3纳米棒因其特殊的纳米结构,从而能释放出更多的电化学活性位点,展现出更优异的电催化活性。同时,通过对B位上催化中心金属配比的调控实现了LaCoyNi1‑yO3纳米棒催化活性的优化。本发明的ABO3型双钙钛矿LaCoyNi1‑yO3纳米棒的原料价格适中、制备简单、性能优异,具有良好的商业化前景,是一种优异的电催化材料,可被用于电催化氮气还原产氨等新能源转换领域。
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