本发明涉及碳纳米静电纺丝领域,具体是涉及一种碳纳米线复合电极的静电纺丝生产设备及制备方法,包括控制主机,所述控制主机为设备总控机构并设置于底板架上,所述控制主机内嵌套安装有混合液仓;所述混丝仓上连通有纺丝仓,所述纺丝仓内设置有六组呈圆形阵列分布的纺丝机构,所述纺丝机构的侧边处设置有与所述纺丝仓内壁固定安装的导丝架。通过设置六组导接齿轮,可以驱动同为六组的纺丝盘进行纺丝,实现高效纺丝,与纺丝盘对应分布的纺丝机构进行供料纺丝,第一导电夹夹持第一导芯导电,第二导电夹夹持喷头上的另一导芯,六组第二导电夹夹住喷头与第一导芯形成六个循环的电场,实现分区纺丝。
📄 2025105385742
📂 D01F9_12
👤 龙岩学院
📅 2025-04-27
本发明涉及电极材料技术领域,特别涉及一种双离子调控二氧化钒纳米线电极材料的制备方法,步骤如下:S1、将钒源溶于草酸溶液中,形成第一溶液,使第一溶液在80℃±10℃水浴下搅拌1~2h,使第一溶液整体颜色由橙色变为深蓝色;S2、将铝源溶液和锆源溶液同时分别滴加至深蓝色的第一溶液中,在室温下搅拌10min,制得第二溶液;S3、将步骤S2制得的第二溶液转移至高压反应釜中,匀速升温至140℃~220℃后维持温度稳定反应1~6h,反应结束后自然冷却至室温,将反应产物用乙醇和去离子水清洗后在80℃下真空干燥24h,即得到双离子调控二氧化钒纳米线电极材料。本发明提供的双离子调控二氧化钒纳米线电极材料,兼具比容量和循环稳定性,具有良好的应用价值。
📄 2026102290374
📂 C01G31_02
👤 龙岩学院
📅 2026-02-26
本发明公开了一种溶液法制备全无机钙钛矿Cs4PbBr6纳米线的方法及应用,以油胺,油酸和十八烯混合液为溶剂,并以PbBr2与Cs2CO3为反应物,使其在惰性气体保护下反应,随后通过排气、升温、保温、和降温四个阶段,待反应结束后,除去有机物残留,制备获得全无机钙钛矿Cs4PbBr6纳米线。这种方法避免了高温、时间消耗,无需复杂的设备,因此简便、高效,可满足批量化生产要求。所涉及到的绿色发光纳米材料为全无机钙钛矿Cs4PbBr6纳米线,光致发光谱带较窄,所得绿光纯度高,所述绿色发光纳米材料适用于显示器件、防伪器件以及太阳能光伏器件。
📄 2019100643719
📂 C09K11_66
👤 中山市光极绿能新材科技有限公司
📅 2019-01-23
本发明公开了一种基于等百分比特性的麦克纳姆轮底盘操纵特性优化方法,包括以下步骤:S1、获取麦克纳姆轮底盘在x轴、y轴和yaw轴方向上的摇杆偏移量;x轴、y轴和yaw轴分别指代底盘的左右方向、前后方向和自转方向;S2、计算麦克纳姆轮底盘的平移期望速度极大值、自转期望速度极大值和摇杆相对偏移量;S3、设置底盘速度可调比和底盘起步速度阈值;S4、建立等百分比补偿函数,求得底盘平移期望速度和自转期望速度,并分解为底盘在x轴、y轴、yaw轴方向上的期望速度。本发明可以使机器人底盘具有等百分比操纵特性,即摇杆的相对偏移量变化引起的相对底盘速度变化与此点的相对底盘速度成正比,不同速度下都具有相同的调节精度。
📄 2021103569705
📂 B25J5_00
👤 武汉工程大学
📅 2021-04-01
本发明的方法针对石杉碱甲对药物释放量的要求,结合纳米粒与微球的释药特点,将纳米粒与微球制剂结合起来,解决石杉碱甲缓释制剂突释问题,同时还可达到持续缓慢释放的目的。
📄 2017103272783
📂 A61K9_16
👤 烟台大学
📅 2017-05-10
本发明公开了一种纳米线氢气传感芯片、氢气泄漏检测系统及方法,所述芯片包括衬底,衬底顶面设置有导电籽晶层,导电籽晶层上设置有物理隔离槽,物理隔离槽第一侧的导电籽晶层顶面设置有第一纳米线阵列,第一纳米线阵列的顶端设置有电极,物理隔离槽第二侧的导电籽晶层顶面设置有第二纳米线阵列。本发明在同一衬垫上设置第一纳米线阵列和第二纳米线阵列,并采用物理隔离槽电隔离,从而将两种截然不同的检测机制结合到同一芯片中,可结合两者的检测结果,降低在复杂环境下的误报率。
📄 2026103669068
📂 G01N27_12
👤 南京信息工程大学
📅 2026-03-24
本发明提供了一种聚三己内酯‑丙三酸给药纳米粒的微通道制备方法,以丙三酸为扩链起始剂,ε‑己内酯高温开环接枝,辛酸亚锡为催化剂,N2保护条件下制备一种两亲性星状聚酯;以姜黄素为模型药物,通过微通道连续成粒技术制备尺寸较小、粒径均一、包封率高的姜黄素‑纳米粒制剂,所得姜黄素‑纳米粒的平均粒径100~300nm,多分散指数小于0.3,包封率大于70%;本发明制得的聚三己内酯‑丙三酸给药纳米粒明显改善了姜黄素在水中的溶解度,形成的纳米载药体系具有缓控释特性,载体材料无毒副作用,适用于口服及静注等多种给药方式;并且,本发明采用的微通道纳米粒方法全程自动化高,可控性强,成粒所需时间短,易于工业放大生产。
📄 2017104369165
📂 A61K9_51
👤 浙江工业大学
📅 2017-06-12
本发明涉及一种聚酰胺/聚烯烃混合基质纳滤膜及其制备与应用,所述纳滤膜由聚烯烃(PE)多孔支撑层、聚酰胺(PA)活性层以及原位生长附着的UIO‑66纳米颗粒构成;其制备过程为:首先在PE支撑层上负载金属离子,然后进行界面聚合生成PA致密皮层,最后将膜浸泡在有机配体机溶剂中通过反向扩散原位合成UIO‑66纳米粒子,制得混合基质纳滤膜。本发明采用单层聚烯烃多孔底膜作为支撑层,能够有效减少膜厚度与成本。此外,本发明中原位法的使用可避免因纳米粒子团聚和相界面缺陷而导致膜性能大幅降低的问题,且制备过程易于调控操作,具有在水处理、海水淡化、污水处理等领域良好的应用前景。
📄 2022112139414
📂 B01D71_56
👤 浙江工业大学
📅 2022-09-30
本发明公开了一种基于纳米凝胶调控氧化石墨烯层间距的GO型纳滤膜的制备方法。所述制备方法包括以下步骤:(1)制备具有温度和pH响应性能的P(NIPAM‑MAA)纳米凝胶;(2)将所制备的P(NIPAM‑MAA)纳米凝胶和氧化石墨烯按比例分散在超纯水中,其中P(NIPAM‑MAA)纳米凝胶和氧化石墨烯的质量比不大于10,得到纳米凝胶与GO均一分散的溶液;随后,通过过滤使P(NIPAM‑MAA)纳米凝胶和GO在聚醚砜超滤底膜上自组装,其中P(NIPAM‑MAA)纳米凝胶均匀地分散在GO的片层之间,以制备得到GO型纳滤膜。本发明所述制备方法使用具有温度和pH响应的纳米凝胶来调控氧化石墨烯的层间距,制备出孔径可调的GO膜,所述GO型纳滤膜具有优异的温度和pH响应性能、高水通量,并对分子量300‑1000的小分子选择性分离表现出优异分离性能。
📄 2018109896785
📂 B01D71_68
👤 浙江工业大学
📅 2018-08-28
本发明公开了一种生物纳乳增产和提高采收率的方法。所述的方法是以生物纳乳为水相增产剂,将生物纳乳注入含油多孔介质,通过生物纳乳改变油水界面形状,促进油相流动,使油相采出和回收,从而提高油相产量和采收率。本发明提供的生物纳乳增产和提高采收率的方法,可以改变油相在多孔介质中的微观分布状态,驱动常规水驱难以驱动的残余油相,具有高效、过程简单、工业应用方便及生物安全性优良等优点,在石油开采、能源和环境等工业领域,具有广泛的应用前景。
📄 2019111432105
📂 E21B43_22
👤 浙江工业大学
📅 2019-11-20
本发明公开了一种钼/铬分离复合纳滤膜及其制备方法与应用,本发明属于膜材料领域,涉及有机‑无机复合膜的制备技术。首先通过界面配位的方式在聚合物多孔支撑上沉积多酚‑铁网,然后通过原位矿化与还原的方式制备铁基纳米颗粒,最后进行交联,从而制备钼/铬分离复合纳滤膜。本发明的优势在于,所制备的铁基纳米颗粒一方面能将水体中的六价铬还原三价铬,使其能够在碱性条件下变为沉淀而去除;另一方面,铁基纳米颗粒能够选择性吸附铬。因此,本发明在处理含同族金属钼、铬废水方面具有广阔的应用前景。
📄 2022100881668
📂 B01D69_12
👤 浙江工业大学
📅 2022-01-25
本发明公开了一种疏水性纳凝胶及其制备方法。所述的疏水性纳凝胶,以聚甲基丙烯酸缩水甘油酯为骨架,粒径为10~250 nm,Zeta电位为‑40~‑50 mV,分散指数为0.1~0.2,具有如式(I)所示疏水功能的甘油酯基团和高活性的环氧基团结构:(I)式(Ⅰ)中,m、n均为大于零的整数。本发明提供的新型疏水性纳凝胶,兼具水凝胶和纳米材料的双重特性,尺寸小,分散稳定,分布均匀,拥有超大的比表面积,可以与其它生化分离介质相互结合,增加介质内部吸附点位,提高吸附量;同时,采用聚甲基丙烯酸缩水甘油酯等生物相容性好的聚合物材料,安全性高。
📄 2018114091733
📂 C08F220_32
👤 浙江工业大学
📅 2018-11-23