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公开(公告)号:CN107488300A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710660244.6
申请日:2017-08-04
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
CPC classification number: C08L23/12 , A46B5/00 , A46B2200/1066 , A46D1/0207 , C08J7/12 , C08J2323/12 , C08J2367/02 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L67/02 , C08L2203/12 , C08L91/06 , C08K3/34
Abstract: 本发明涉及一种抗菌高磨擦牙刷制备方法及其产品,包括高分子材料的改性和牙刷的制备及表面改性,其通过在高分子材料表面修饰无机纳米材料,不仅提高牙刷的抗菌性,而且增加刷毛与牙齿的磨擦力。该方法主要利用原子层沉积技术在高分子材料表面修饰无机纳米氧化物,使得高分子材料表面更加粗糙,从而大幅度地增强刷毛的磨擦性能,又能起到良好的抗菌作用。该技术制备方法简单,所得的产品性能明显高于现有市场的产品。
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公开(公告)号:CN107486204A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710618352.7
申请日:2017-07-26
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
CPC classification number: B01J23/63 , B01D53/94 , B01J23/894
Abstract: 本发明提供了一种钯-稀土钙钛矿汽车尾气催化剂制法及其产品和应用。本发明将可溶性的稀土盐和过渡族金属盐共混,加入有机助燃剂的溶液中,充分搅拌均匀后加入氯化钯继续搅拌,随后在空气气氛下加热到自燃温度,可得到Pd-ABO3粉体,粉体再经过一定温度处理去除杂质。经测试粉体具有良好的催化活性,能够有效改善汽车尾气污染,可见这一发明所提供的燃烧法制备催化剂粉体,操作简便也利于后续的工业应用。
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公开(公告)号:CN107456956A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710617802.0
申请日:2017-07-26
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: B01J20/26 , B01J20/12 , C02F1/28 , C02F1/50 , A01N25/08 , A01N37/02 , A01N59/20 , A01N59/16 , A01P1/00 , A01P3/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种聚酯高分子/黏土复合吸附材料制法及其产品和应用,包括黏土的阳离子交换和原位插层聚合,其特点是在阳离子交换和复合反应之前都对原料进行了湿法研磨工艺处理,得到均一分散的浆料,使得阳离子交换能够充分进行,同时保证原位聚合反应中填料组分能免于团聚且均匀分散于聚酯基材中,最后得到的聚酯复合吸附材料在能够有效吸附有机污染物的同时,负载于黏土上的铜离子和锌离子还能达到防霉和抗菌的效果,石墨烯则起防腐作用,从而大大提到了聚合物/黏土复合吸附材料对水环境的适应性。
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公开(公告)号:CN105428609B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201510671621.7
申请日:2015-10-16
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及了一种SnS2纳米盘@RGO复合材料的制备方法,具体涉及到采用相关Sn盐,采用控制反应物浓度、反应温度及时间即可实现纳米复合结构的制备。具体为将一定量的氧化石墨烯超声分散为水溶液后;加入溶于酸溶液的Sn盐溶液搅拌形成均匀的混合溶液;后缓慢加入定量的乙酰硫脲后持续搅拌,将搅拌后的溶液放入反应釜中后放置在马弗炉中,于180℃下反应12小时取出;采用冰水混合溶液降温后将反应的沉淀产物离心提纯后用乙醇和去离子水洗涤3次,在真空干燥箱中于60℃下干燥5小时,即可制得可明显提高电池比容量和降低循环损失率的SnS2纳米盘@RGO复合材料。
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公开(公告)号:CN105251506B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201510724136.1
申请日:2015-10-30
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: B01J23/889
Abstract: 本发明公开了一种负载型钴锰复合氧化物催化剂的制备及应用,是将氧化锰即作为活性组分,有作为载体负载氧化钴,通过分步沉淀的方法制备,先用沉淀法合成氧化锰载体,然后用沉积沉淀法获得氧化锰负载氧化钴复合催化剂,将其用于一氧化氮的催化氧化,300oC下最高转化率可达到83%,并且制备催化剂的原料易得,工艺简单,成本较低,易实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN105417572B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201510753968.6
申请日:2015-11-09
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种p‑n型SnO2/CuO复合微球的制备方法,该方法利用水热法合成n型氧化锡和p型氧化铜复合微球,首先采用水热法合成纯态CuO微球,然后用二次水热法实现SnO2/CuO复合微球。本发明的SnO2/CuO复合微球制备方法简单,反应温度低,设备要求不高,无需后续处理条件即可获得SnO2/CuO复合微球结构,该发明制备的SnO2/CuO复合微球对CO气体具有快速响应,响应温度低,可大大降低能耗,具有较大的应用前景,另外可用于太阳电池光阳极、光催化等领域。
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公开(公告)号:CN104491887B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201510002128.6
申请日:2015-01-05
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: A61K49/22
Abstract: 本发明公开一种淋巴靶向超声造影剂的制备方法,将表面活性剂加入到碱性溶液中,搅拌,待完全溶解后,将硅源加入到上述溶液中,继续搅拌,随后生成溶胶混合物,搅拌后洗涤离心烘干后到粉末状产物;将物经高温煅烧后即得去除表面活性剂的粉末状的纳米多孔材料;将粉末状的多孔材料分散于有机溶剂中,加入硅烷偶联剂,搅拌后,用乙醇和水洗涤,并离心烘干后得到粉末状产物;将粉末分散于去离子水中,加入交联剂和透明质酸钠,搅拌后,用水洗涤并离心烘干得纳米颗粒;将颗粒分散于去离子水中,滴加氟碳化合物,搅拌并用离子水洗涤烘干,即得淋巴靶向超声造影剂。本发明可实现淋巴靶向功能和超声造影的整合。
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公开(公告)号:CN104409337B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201410614869.5
申请日:2014-11-05
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: H01L21/203 , H01L21/02
Abstract: 本发明涉及了一种硫和银共掺杂p型氧化锌光电薄膜的制备方法,采用磁控溅射和热氧化技术制备,将磁控溅射腔抽到真空环境下,并加热经严格清洗的基底,使用纯度大于99.99%的硫化锌靶材和银靶,用双靶共同溅射的方法沉积ZnS:Ag薄膜;将获得的ZnS:Ag放置在氧气气氛下热氧化处理。本发明涉及的制备方法,参数易控,可重复性高,可实现掺杂浓度的控制,适用产业化生产环境。
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公开(公告)号:CN107282070A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710383926.7
申请日:2017-05-26
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种三维花片状硫铟锌微-纳米线阵列及其制备方法和应用,以经过预处理的锌片为基底,以铟源、硫源为前驱体,通过控制溶剂热反应的温度和时间,从而制备出ZnIn2S4微-纳米线阵列。本发明制备的三维花片状结构的ZnIn2S4微-纳米线阵列,是固体基底上的首创;依据本发明提供的方法制备的ZnIn2S4微-纳米线阵列具有比表面积高,反射率低,陷光性好,缺陷较少且能够反复使用等优异特性;且制备方法简单,过程易控,成本低廉,无毒环保,在光催化制氢,光催化降解有机污染物,人工光合作用,光催化杀菌,太阳能电池等领域具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN107275612A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710465319.5
申请日:2017-06-19
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/485 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/48 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种具有多级结构的杨桃状钛酸锂/二氧化钛电极材料及制备方法和应用,螯合剂溶于去离子水,将钛源前驱体加入到螯合剂溶液中搅拌,滴入锂盐溶液得到黄色的母液;将母液密封于聚四氟乙烯水热反应釜中,经过晶化、洗涤、干燥等处理,得到白色固体粉末;煅烧,最终得到Li4Ti5O12/TiO2复合材料。该方法实现了钛酸锂和二氧化钛有效结合,呈现出明显的二级结构特征。制备出的Li4Ti5O12/TiO2复合材料具有杨桃状的形貌,平均粒径为2.0-5.0微米,具有二级结构,基本组成单元为高度有序的Li4Ti5O12和TiO2纳米薄片。该方法工艺简单、易于调控,所得的复合材料具有孔隙率高、结构规整等特点,在锂离子电池电极材料领域方面具有较大的应用价值。
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