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公开(公告)号:CN114029500B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202111318508.2
申请日:2021-11-09
Applicant: 南京大学 , 南京新纳材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于百公斤级的纳米银线生产装置,包括通过管道顺次连接的储罐、推进器、液体混合器、分液器、液滴产生器、加热装置及冷却回收装置;所述推进器将储罐中的溶液推进至液体混合器混合,混合溶液经分液器分为多股溶液后流至液滴产生器,再经加热装置加热反应,最后通过冷却回收装置收集产物;所述液滴产生器处额外单独接一条支路,由注射泵推进并在液滴产生器处与主干道汇合。本发明实现了纳米银线的日产量达到百公斤级,实现了纳米银线的规模化量产。
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公开(公告)号:CN111994948B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202010885865.6
申请日:2020-08-28
Applicant: 南京大学 , 南京新纳材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种CsPbBr3纳米晶的无载流合成方法,包括如下步骤:搭建无载流液滴反应器,包括注射器、注射器推进器、聚合物管道、加热装置及冷却收集装置,聚合物管道一端与注射器连接、另一端与冷却收集装置连接,且管道中段完全置于加热装置中;分别配置并将Cs前驱液与微量羰基化合物注入到PbBr2前驱液中,混合搅拌得到反应物溶液经注射器推进器推入聚合物管道,流经加热装置进行成核反应,制得的CsPbBr3纳米晶悬浊液流入冷却收集装置并离心,取下层沉淀加入分散液中分散保存。本发明通过羰基化合物高温分解产生气体形成液滴反应器,无需载流,最终合成了尺寸均一的CsPbBr3纳米晶。
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公开(公告)号:CN110182757A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910474169.3
申请日:2019-05-31
Applicant: 南京大学
Abstract: 本申请提供一种纳米结构的制造方法。该方法包括:根据预设的第一图案模板,在具有低表面能的衬底上写入电荷,以使衬底在写入电荷的区域产生化学改性,从而形成第一纳米图案,然后在第一纳米图案所在的区域引入第一纳米颗粒,进而形成第一纳米结构。由于衬底本身是具有低表面能的,而第一纳米图案是采用写入电荷的方式使得衬底表面产生化学改性,从而能够在衬底上形成具有高表面能的第一纳米图案。因此,第一纳米颗粒在高表面能的作用下,可以精确吸附在第一纳米图案所在的区域,而衬底上除第一纳米图案以外的区域的表面能较低,不会吸附第一纳米颗粒,也不会产生现有技术中的非特异性吸附的问题,使得所形成的第一纳米结构更加干净。
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公开(公告)号:CN106949963A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710147869.2
申请日:2017-03-14
Applicant: 南京大学
CPC classification number: G01J1/42 , G01J1/0425
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤端面耦合石墨烯与无机钙钛矿纳米晶(CsPbBr3)复合结构的超高灵敏度的全光纤光电探测器。该探测器的结构为:光纤的侧壁以及端面分别镀有一对金属电极,且侧壁的金属电极和端面的金属电极相连;在光纤端面金属电极的表面及电极间的沟道区域覆有由石墨烯薄膜和无机钙钛矿纳米晶组成的复合结构。本发明提出了在光纤端面制备光电导层和接触电极实现超高灵敏度的全光纤光电探测器的新思路,制备的光纤探测器可以实现光的传输与弱光信号探测功能,而无需任何分立光学元件,在光通讯、传感领域有广泛应用前景。本发明的方法制备简单,成品率高。
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公开(公告)号:CN216296326U
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202122682436.1
申请日:2021-11-04
Applicant: 南京大学 , 南京新纳材料科技有限公司 , 南京先进生物材料与过程装备研究院有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种高通量流场合成设备,包括集成在一个设备内的原料箱、注射泵、混合器、分液器、反应罐、产品收集箱和冷却装置,所述注射泵的入口与原料箱相连,注射泵出口与混合器连接,所述的混合器出口与分液器连接,所述的分液器与反应罐相连,所述的反应罐出口通过冷却装置与产品收集箱连接。本实用新型可以根据反应体系的特性选择原料箱的数量和合适的管道材质与内径,整个合成过程完全自动化,且反应通量高,可大大提高生产效率,并且反应在小管道中进行可保证产品的均匀性与一致性;多个模块集成组合的一个平台上,每个模块可自由组装与拆卸,可实现模块化管理,多体系通用的功能。
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