-
公开(公告)号:CN109986088A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201810552808.9
申请日:2018-05-31
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种用于金属微纳结构组装的金银合金纳米颗粒的制备与应用,属于材料化学技术领域,将硝酸银与季铵盐的有机溶液混合后搅拌,并加入质子酸水溶液,随后加入氯金酸、烷基硫醇,搅拌并加热至30‑40℃,然后用硼氢化钠还原,再经过8‑24h的组装,获得不同金、银原子比例的直径3‑4nm的金银合金纳米颗粒。该季铵盐、质子酸、贵金属盐、烷基硫醇、硼氢化钠的摩尔比为2‑3:3‑4:1:2‑4:6‑10,其中贵金属盐由硝酸银、氯金酸组成,二者比例任意。该金银合金纳米颗粒的制备工艺简单,制备效率高,环境危害小;该合金纳米颗粒在有机溶剂中具有良好的溶解性,能够应用功能性金属微纳结构的溶液法组装。
-
公开(公告)号:CN103311424B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310218339.4
申请日:2013-06-04
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种锗镓碲硫卤玻璃微纳波导结构中红外传感器及其制备方法,属于传感器技术领域。在基底上从下向上依次是微纳波导结构的锗镓碲硫卤玻璃薄膜和金属纳米颗粒层。依次采用倒置熔融旋涂法、加热气压印法和溶液法制备锗镓碲硫卤玻璃薄膜,在薄膜表面涂覆无序金纳米颗粒,再制备薄膜微纳波导结构,本发明硫卤玻璃微纳结构探测器结构简单,对环境污染小,探测品种多,探测准确性高,制备工艺简单,成本低廉,重复性好,效率高。
-
公开(公告)号:CN101487976B
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN200910078572.0
申请日:2009-02-27
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 金属光子晶体的溶液法制备属于纳米光电子材料及器件技术领域。现有制备金属光子晶体的方法存在成本高、效率低,制备面积小等问题。本发明通过依次在基底上旋涂光刻胶,干涉光刻法制备一维或者二维纳米光栅结构,旋涂金属纳米颗粒溶胶和低温热处理,制得金属光子晶体。本发明方法具有成本低、效率高,可大面积制备金属光子晶体等优点。
-
-
公开(公告)号:CN101825629A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200910079243.8
申请日:2009-03-06
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N33/553 , G01N21/55
Abstract: 本发明为一种波导耦合金属光子晶体生物传感器及其检测方法,用于生物分子的浓度和生物活性分子特异反应的高灵敏度传感。本发明包括基底、波导层以及备在波导层上的金属光子晶体,检测时,光源发出的光以一定角度照射在金属光子晶体上,光检测器检测经过波导层和基底的透射光的消光光谱,或者检测通过金属光子晶体的反射光的消光光谱,然后在金属光子晶体上固定受体后再将试料溶液流经金属光子晶体的表面,此时再用检测器检测此时通过波导层和基底的透射光的消光光谱,或者检测通过金属光子晶体的反射光的消光光谱,对两次消光光谱作二次消光光谱计算,实现对配体浓度的定量检测。本发明具有灵敏度高、成本低、制备和使用方法简单等优点。
-
公开(公告)号:CN101487976A
公开(公告)日:2009-07-22
申请号:CN200910078572.0
申请日:2009-02-27
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 金属光子晶体的溶液法制备属于纳米光电子材料及器件技术领域。现有制备金属光子晶体的方法存在成本高、效率低,制备面积小等问题。本发明通过依次在基底上旋涂光刻胶,干涉光刻法制备一维或者二维纳米光栅结构,旋涂金属纳米颗粒溶胶和低温热处理,制得金属光子晶体。本发明方法具有成本低、效率高,可大面积制备金属光子晶体等优点。
-
公开(公告)号:CN119108246A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411204238.6
申请日:2024-08-29
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种基于难熔金属网转角堆叠制备扩散阴极的方法,属于扩散阴极领域。将多层钨网圆片采用转角度层叠的方式装入模具中,双向压制成型,得到阴极生坯;然后在高温钨网氢气炉纯氢气氛中进行烧结;进行浸渍预处理,纯氢气氛中进行烧结浸盐,最终得到阴极。本发明方法制备的阴极可根据需要设置或调解不同的孔隙率和孔隙结构,进而使得扩散阴极浸渍量大、发射性能良好。
-
公开(公告)号:CN117558603A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311531921.6
申请日:2023-11-16
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种热阴极加工后的二次表面处理方法,属于热阴极制备技术领域。本发明首先对已经机械加工的扩散型热阴极进行超声水洗,以去除部分机械加工过程中产生的碎屑;随后将阴极完全填埋进带有腐蚀性的含Ba的固体化合物,并将其置于氢气气氛下进行高温热腐蚀;随后将热腐蚀后的阴极再次进行超声水洗或等离子清洗以除去表面残余的腐蚀性的含Ba的固体化合物。该方法处理的机械加工后的阴极表面孔道重新打开,表面的W结构被重新修饰,多孔结构增多,促进了活性物质的扩散;同时该方法处理的阴极的发射性能较未处理得到了明显提升。
-
-
公开(公告)号:CN103011068B
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201210530645.7
申请日:2012-12-10
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种金属纳米环阵列的溶液法制备方法,属于纳米环技术领域。步骤如下:在基底涂覆一层有机薄膜,然后刻蚀出高、宽比为0.1-0.4的有机纳米孔结构,金属纳米颗粒的溶液旋涂于含有有机纳米孔结构的薄膜上,在450-800℃的马弗炉或管式炉内加热20min,在此过程中金属纳米颗粒熔融并发生融合,冷却后便获得金属的纳米环结构。本发明是一种大面积、低成本、可控的制备技术,获得的模板去除的金属纳米环结构具有重要的应用价值。
-
-
-
-
-
-
-
-
-