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公开(公告)号:CN102992390B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201210545659.6
申请日:2012-12-14
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化锌溶胶和氧化锌亚微米球的制备方法,属于半导体氧化物纳米材料技术领域。通过将锌盐加入到聚乙二醇中,加热至120~210℃反应5min~6h,再将反应体系冷却至20~60℃,离心得到溶胶清液为纳米氧化锌溶胶,离心所得沉淀再进行洗涤、烘干得到氧化锌亚微米球。所得纳米氧化锌溶胶粒径为5~170nm,氧化锌亚微米球粒径为10~1000nm。本发明的方法操作简单、无污染,所得产物粒径可控,易于工业化生产。制备得到的纳米氧化锌溶胶和氧化锌亚微米球具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102899044B
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201210336879.8
申请日:2012-09-12
Applicant: 暨南大学
IPC: C09K11/78
Abstract: 本发明公开了一种蓝色荧光粉及其制备方法与应用。该蓝色荧光粉结构式为Gd2O3:Bi3+,为单斜相结构,能被激发波长为330~400nm的紫外光激发,发光波长在460~480nm范围内,发出最大发光波长为470nm的蓝光荧光。本发明通过配制含Gd(NO3)3、Bi(NO3)3和甘氨酸的混合溶液,加热蒸干水分,直至形成凝胶状样品;再于240~500℃下加热自燃,反应10min~2h,得到单斜相结构的Gd2O3:Bi3+。可通过1000~1250℃煅烧,冷却后得到蓝色荧光粉。该蓝色荧光粉激发波段范围与太阳光的紫外波段匹配,发生光谱与植物生长所需的最佳光波段匹配,同时具有发光强度高,粒度均匀,分散性好的特点,能用作一种很好的农用转光剂。
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公开(公告)号:CN101920179B
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201010237121.X
申请日:2010-07-23
Applicant: 暨南大学
IPC: B01J13/00
Abstract: 本发明提供了一种稀土氧化物/稀土复合氧化物纳米粒子溶胶的制备方法,该方法是在RE硝酸盐溶液、RE混合硝酸盐溶液或M-RE混合硝酸盐溶液中加入甘氨酸和分散剂,充分混合后将水分蒸发,形成凝胶,将凝胶在180~300℃下加热反应,自然冷却后得到稀土氧化物或复合氧化物纳米粒子粉末;将所得粉末分散在溶剂中,超声粉碎,分离,即得到稀土氧化物/复合氧化物纳米粒子溶胶。本发明提供的方法制备工艺流程简单,反应过程温度低,不需经过二次高温煅烧,节约能源,所得稀土氧化物/复合氧化物纳米粒子呈单分散性,粒度分布均匀,样品性能稳定,适合规模化工业生产。
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公开(公告)号:CN101624173B
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN200910041342.7
申请日:2009-07-23
Applicant: 暨南大学
IPC: B82B3/00 , C01G19/00 , B82B1/00 , G02F1/1333 , G02F1/1343 , H01L31/18 , H01L31/0224 , F24J2/00 , C09K3/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种氧化铟锡单分散纳米粉体的低温溶剂热制备方法。该方法包括以下步骤:将铟锡氢氧化物的乙二醇悬浮液放入反应釜中进行低温溶剂热反应,反应完成后将所得沉淀离心分离,洗涤,干燥,得到氧化铟或氧化铟锡单分散纳米粉体;所述低温溶剂热反应是在180~300℃温度条件下反应0.5~20h。本发明利用简单的低温溶剂热合成法,一步反应即可,工序简单、易于操作;反应所需的温度低,不需煅烧,设备简单、成本低、操作安全、污染小;制备的氧化铟、ITO粉体平均粒径可小于100nm,粒径分布范围窄,分散性很好。
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公开(公告)号:CN1275552C
公开(公告)日:2006-09-20
申请号:CN200410026727.3
申请日:2004-04-01
Applicant: 暨南大学
IPC: A23L3/3463 , A23L3/358 , C07C233/09
Abstract: 本发明公开了用于高温加工食品的丙烯酰胺抑制剂。本发明所述的用于高温加工食品的丙烯酰胺抑制剂为钙离子和阿魏酸,钙离子的添加量为高温加工食品中所含游离氨基酸量的0.1~5.5倍(摩尔比),阿魏酸的添加量为0.01~1mmol/kg食品。本发明同时提供了丙烯酰胺抑制剂的应用工艺方法,即将钙离子制剂和阿魏酸制剂直接添加或浸泡食品原料,并利用可使阿魏酸产生自由基的物理方法或者化学方法对食品原料进行处理。本发明所述的丙烯酰胺抑制剂,用于清除高温加工食品中的丙烯酰胺是比较安全的,而且能辅助改善食品的品质,因此适用于食品加工行业中推广。
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公开(公告)号:CN104226103B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410466610.0
申请日:2014-09-12
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于化工技术领域,公开了一种基于空调扇应用的室内空气甲醛清除剂及其净化方法。所述基于空调扇应用的室内空气甲醛清除剂,由以下按重量份数计的组分组成:无机铵盐13~66,pH调节剂0.3~1.6,酸碱指示剂0.0001~0.005。本发明将所述甲醛清除剂与空调扇联用,通过空调扇的辅助作用,主动高效吸收空气中甲醛,提高了甲醛的清除率;同时所制备的甲醛清除剂成本低、安全无毒,与甲醛反应的产物可用于植物的培植;并且通过pH调节剂调控pH值,避免了二次污染;而酸碱指示剂的加入,可直观水箱中水溶液颜色变化,避免由于吸收甲醛导致水溶液酸度过高腐蚀机器,符合简单节约经济环保的现代家庭生活理念。
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公开(公告)号:CN104226103A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410466610.0
申请日:2014-09-12
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于化工技术领域,公开了一种基于空调扇应用的室内空气甲醛清除剂及其净化方法。所述基于空调扇应用的室内空气甲醛清除剂,由以下按重量份数计的组分组成:无机铵盐13~66,pH调节剂0.3~1.6,酸碱指示剂0.0001~0.005。本发明将所述甲醛清除剂与空调扇联用,通过空调扇的辅助作用,主动高效吸收空气中甲醛,提高了甲醛的清除率;同时所制备的甲醛清除剂成本低、安全无毒,与甲醛反应的产物可用于植物的培植;并且通过pH调节剂调控pH值,避免了二次污染;而酸碱指示剂的加入,可直观水箱中水溶液颜色变化,避免由于吸收甲醛导致水溶液酸度过高腐蚀机器,符合简单节约经济环保的现代家庭生活理念。
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公开(公告)号:CN102899044A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210336879.8
申请日:2012-09-12
Applicant: 暨南大学
IPC: C09K11/78
Abstract: 本发明公开了一种蓝色荧光粉及其制备方法与应用。该蓝色荧光粉结构式为Gd2O3:Bi3+,为单斜相结构,能被激发波长为330~400nm的紫外光激发,发光波长在460~480nm范围内,发出最大发光波长为470nm的蓝光荧光。本发明通过配制含Gd(NO3)3、Bi(NO3)3和甘氨酸的混合溶液,加热蒸干水分,直至形成凝胶状样品;再于240~500℃下加热自燃,反应10min~2h,得到单斜相结构的Gd2O3:Bi3+。可通过1000~1250℃煅烧,冷却后得到蓝色荧光粉。该蓝色荧光粉激发波段范围与太阳光的紫外波段匹配,发生光谱与植物生长所需的最佳光波段匹配,同时具有发光强度高,粒度均匀,分散性好的特点,能用作一种很好的农用转光剂。
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公开(公告)号:CN1561866A
公开(公告)日:2005-01-12
申请号:CN200410026727.3
申请日:2004-04-01
Applicant: 暨南大学
IPC: A23L3/3463 , A23L3/358 , C07C233/09
Abstract: 本发明公开了用于高温加工食品的丙烯酰胺抑制剂。本发明所述的用于高温加工食品的丙烯酰胺抑制剂为钙离子和阿魏酸,钙离子的添加量为高温加工食品中所含游离氨基酸量的0.1~5.5倍(摩尔比),阿魏酸的添加量为0.01~1mmol/kg食品。本发明同时提供了丙烯酰胺抑制剂的应用工艺方法,即将钙离子制剂和阿魏酸制剂直接添加或浸泡食品原料,并利用可使阿魏酸产生自由基的物理方法或者化学方法对食品原料进行处理。本发明所述的丙烯酰胺抑制剂,用于清除高温加工食品中的丙烯酰胺是比较安全的,而且能辅助改善食品的品质,因此适用于食品加工行业中推广。
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公开(公告)号:CN218629482U
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202222499749.8
申请日:2022-09-21
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本实用新型涉及一种用于拍照深度学习分析的样品池,包括样品池池体,样品池池体内部镂空设置,样品池池体包括底部平面、弧形透光面、平面透光面和连接平面,平面透光面的一侧和连接平面的一侧连接,弧形透光面的两侧分别和平面透光面的另一侧及连接平面的另一侧连接;弧形透光面朝向平面透光面和连接平面连接处的方向凹陷;弧形透光面、平面透光面和连接平面的底端均和底部平面的连接;弧形透光面、平面透光面和连接平面的顶端围成进液口,进液口连通到样品池内部。本实用新型还涉及一种用于拍照深度学习分析的检测装置。本实用新型提高了样品池的小光程区的占比,降低了大光程区和中光程区的占比,减少了样品需求量,属于比色皿技术领域。
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