一种聚氟苯胺纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN103265700B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201310166645.8

    申请日:2013-05-08

    Abstract: 本发明涉及一种聚氟苯胺纳米线的制备方法,包括以下步骤,配料:将氟苯胺单体溶于与水不互相溶的有机溶剂中;将引发剂溶于去离子水中,再将两溶液混合,得到有清晰界面互不相溶的两相混合液;恒温反应;洗涤;干燥。本发明工艺简单,易于大批量合成,合成材料的形貌控制稳定,合成的聚氟苯胺纳米线可应用于气敏传感器、生物传感器、防腐涂层、微波吸收涂层、超级电容器、二次电池、电催化、电致变色等领域。

    一种太阳能电池三层复合钝化减反层及制备方法

    公开(公告)号:CN103137714B

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201110392239.4

    申请日:2011-12-01

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明涉及一种太阳能电池三层复合钝化减反层,其特征在于,在硅太阳能电池基底上用原子层沉积方法制备一种三层复合钝化减反层,三层复合钝化减反层的结构从基底自下而上,分别为二氧化钛(TiO2)层、二氧化钛/二氧化硅(TiO2 /SiO2)层、二氧化硅(SiO2) 层。本发明还涉及一种太阳能电池三层复合钝化减反层的制备方法。本发明能够同时起到减反与钝化的作用,一方面降低了太阳能电池表面的反射率,另一方面也能减少载流子复合,提高电池性能,同时通过过渡层的引入,能够进一步提高减反、钝化作用。

    用于光催化的钕掺杂二氧化钛纳米晶的制备方法

    公开(公告)号:CN103263903B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310166473.4

    申请日:2013-05-08

    Abstract: 本发明提供一种用于光催化的钕掺杂二氧化钛纳米晶的制备方法,包括以下步骤:配料、凝胶化:滴加氨水调节pH值至7~9,继续搅拌;混合液搅拌均匀成溶胶后,开始加热,同时继续搅拌,加热温度为60~90℃,加热时间为1~3小时,至凝胶状态;烘干:在180℃~250℃的鼓风烘箱中干燥8~24小时,得到黑色的前驱体粉末;球磨:将黑色的前驱体粉末放入高能球磨机中球磨1~10小时;煅烧,得到用于光催化的钕掺杂二氧化钛纳米晶。本发明合成的Nd掺杂TiO2颗粒尺寸均一,约15~25纳米,形貌规整、结晶良好,用于光催化降解有机物性能优于商品纳米二氧化钛P25,可有效地用于各种含有机质废水的净化。

    一种聚2,6-二氟苯胺纳米结构的制备方法

    公开(公告)号:CN103539940A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310437530.8

    申请日:2013-09-24

    Abstract: 本发明涉及一种聚2,6-二氟苯胺纳米结构的制备方法,包括以下步骤:配料:将2,6-二氟苯胺单体和模板剂加入去离子水中搅拌形成乳液,另取引发剂溶于另一盛有去离子水的烧杯中,再以两秒每滴的速度加入之前配制的乳液中,混合液颜色逐渐变蓝再变黑;恒温反应:混合溶液室温下持续搅拌24~48小时;洗涤;干燥。本发明工艺简单,易于大批量合成,合成材料的微观形貌可通过模板剂控制,合成的纳米结构的聚2,6-二氟苯胺可应用于传感器、防腐和微波吸收涂层、超级电容器、电催化、电致变色等领域。

    一种聚氟苯胺纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN103265700A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310166645.8

    申请日:2013-05-08

    Abstract: 本发明涉及一种聚氟苯胺纳米线的制备方法,包括以下步骤,配料:将氟苯胺单体溶于与水不互相溶的有机溶剂中;将引发剂溶于去离子水中,再将两溶液混合,得到有清晰界面互不相溶的两相混合液;恒温反应;洗涤;干燥。本发明工艺简单,易于大批量合成,合成材料的形貌控制稳定,合成的聚氟苯胺纳米线可应用于气敏传感器、生物传感器、防腐涂层、微波吸收涂层、超级电容器、二次电池、电催化、电致变色等领域。

    原子力显微镜配套用薄膜样品拉伸装置

    公开(公告)号:CN103105510A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310037964.9

    申请日:2013-01-31

    Abstract: 一种原子力显微镜配套用薄膜样品拉伸装置,一基座设置有内凹槽,基座前部凹槽两侧设置有导轨;基座后端设置有螺纹孔,推进螺杆与螺纹孔螺纹连接;推进螺杆穿过右夹具中心孔顶在左夹具上;右夹具固定在基座的后部分凹槽内;左夹具位于导轨上,与导轨滑动连接;所述左夹具由盖板和底板组成;右夹具由盖板和底板组成;所述左夹具的盖板和底板通过螺栓固定连接;所述右夹具的盖板和底板通过螺栓固定连接。本发明解决了对被测试样尺寸结构限制严格的问题,能够应用于高应变率材料,另外降低了制作费用,能满足于广大普通原子力显微镜用户需求。

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