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公开(公告)号:CN110581029A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910862736.2
申请日:2019-09-11
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种活性炭/碳纳米管/二氧化锰三元复合电极及其制备方法和应用,该方法主要是采用水热法制备出棒状α-MnO2,并使用机械共混的方法制备活性炭/碳纳米管/二氧化锰三元复合电吸附电极材料。本发明的制备方法简便易行、反应过程可控性好,且制备出的复合电极材料具有较高的比电容与良好的电吸附性能,较单一活性炭材料比表面积、比电容、电化学稳定性、导电性等都有明显的提升,且以活性炭为基底掺杂少量碳纳米管与二氧化锰的制备方法在保障性能的同时有效控制了材料成本,使其成为一种良好的电化学储能材料。本发明复合电吸附电极材料可以有效应用在电吸附脱盐中。
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公开(公告)号:CN102226847B
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201110156571.0
申请日:2011-06-13
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种纤芯由反蛋白石(3DOM三维有序大孔材料)修饰的微结构光纤。其主要制作步骤为:配置PS或PMMA胶体微球溶液,并添加一定比例的前驱物溶液(TEOS或TiBALDH);用Sol-gel协同自组装法在毛细管内生长一段胶体晶体,胶体晶体的间隙中水分减少时形成前驱物凝胶,用箱式炉高温烧结去除胶体晶体形成反蛋白石结构;将两根普通标准光纤除去涂覆层,垂直切割,分别从两端插入毛细管中至反蛋白石结构处,并用胶水将光纤固定,然后用热塑套管固定封装毛细管和光纤。本发明制备的微结构光纤可作为光纤滤波器和生物医疗传感器件;由于利用的是普通标准光纤制备,可以与现有的光纤通信网络连接,便于实现全光传感网络;其制作简便、可靠、通用性强。
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公开(公告)号:CN110581029B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201910862736.2
申请日:2019-09-11
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种活性炭/碳纳米管/二氧化锰三元复合电极及其制备方法和应用,该方法主要是采用水热法制备出棒状α‑MnO2,并使用机械共混的方法制备活性炭/碳纳米管/二氧化锰三元复合电吸附电极材料。本发明的制备方法简便易行、反应过程可控性好,且制备出的复合电极材料具有较高的比电容与良好的电吸附性能,较单一活性炭材料比表面积、比电容、电化学稳定性、导电性等都有明显的提升,且以活性炭为基底掺杂少量碳纳米管与二氧化锰的制备方法在保障性能的同时有效控制了材料成本,使其成为一种良好的电化学储能材料。本发明复合电吸附电极材料可以有效应用在电吸附脱盐中。
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公开(公告)号:CN102226847A
公开(公告)日:2011-10-26
申请号:CN201110156571.0
申请日:2011-06-13
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种纤芯由反蛋白石(3DOM三维有序大孔材料)修饰的微结构光纤。其主要制作步骤为:配置PS或PMMA胶体微球溶液,并添加一定比例的前驱物溶液(TEOS或TiBALDH);用Sol-gel协同自组装法在毛细管内生长一段胶体晶体,胶体晶体的间隙中水分减少时形成前驱物凝胶,用箱式炉高温烧结去除胶体晶体形成反蛋白石结构;将两根普通标准光纤除去涂覆层,垂直切割,分别从两端插入毛细管中至反蛋白石结构处,并用胶水将光纤固定,然后用热塑套管固定封装毛细管和光纤。本发明制备的微结构光纤可作为光纤滤波器和生物医疗传感器件;由于利用的是普通标准光纤制备,可以与现有的光纤通信网络连接,便于实现全光传感网络;其制作简便、可靠、通用性强。
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公开(公告)号:CN103048269A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210554733.0
申请日:2012-12-19
Applicant: 南京师范大学
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明公开了一种反蛋白石薄膜修饰光纤束的相对湿度传感器及其制备方法。其主要结构包括一束一端自由,一端由金属套管箍紧的光纤束,以及在箍住的光纤束端面沉积的反蛋白石薄膜。其主要制作步骤为:选择光纤,按使用需求制作相应尺寸的光纤束,光纤束箍住的一端端面研磨抛光平整,用垂直沉积溶胶凝胶协同自组装法在光纤束端面制作一层复合薄膜,高温烧结后转变成反蛋白石薄膜,并用塑料帽保护,光纤束的自由端制作成通用光纤连接头。本发明形成的相对湿度传感器是全光工作器件,沿用标准的光纤连接头,可以与现有的光纤通信网络连接,实现全光传感网络。针对不同的应用背景,工作波段可以选择,适用性强。
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