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公开(公告)号:CN103588189B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310278402.3
申请日:2013-07-04
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于鸡蛋水热合成碳量子点的方法。取一枚鸡蛋,将蛋白和蛋黄分开,取蛋白或者蛋黄稀释后,离心去除不溶物,置于水热反应釜中,140~220℃条件下水热反应6~48小时,再离心和透析处理得到碳量子点。本发明提供一种水热合成碳量子点的新方法,避免了低温等离子体等贵重仪器的使用。
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公开(公告)号:CN103935994A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410174812.8
申请日:2014-04-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明公开了一种自支撑还原氧化石墨烯纸及其制备方法,步骤包括:氧化石墨烯溶液的还原;还原氧化石墨烯的羧基化处理;羧基化还原氧化石墨烯固体粉末的制备;自支撑还原氧化石墨烯纸的制备,该制备方法简单易行,可用于大规模制备。采用该制备方法得到的自支撑还原氧化石墨烯纸具有较好的力学性能,且纯度高、均匀平整、厚度和形状可控,在功能复合材料、超级电容器等领域具有很好的发展前景。
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公开(公告)号:CN102385249B
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201110274041.6
申请日:2011-09-15
Applicant: 上海交通大学
IPC: G03F7/004 , G03F7/039 , H01L21/027
Abstract: 本发明涉及一种光刻胶组合物,本发明还涉及这种光刻胶组合物的制备方法,本发明还涉及这种光刻胶组合物的应用。本发明的光刻胶组合物,包括光刻胶和金属盐类光致发光离子;所述光刻胶作为连续相;所述金属盐类光致发光离子作为分散相,所述金属盐类光致发光离子在所述光刻胶中的质量体积浓度为0.0005~0.004g/mL。一种光刻胶组合物的制备方法,先用有机溶剂溶解所述金属盐类光致发光离子,然后与所述光刻胶混溶,混合均匀后,再加热蒸发掉所述有机溶剂。所述光刻胶组合物应用于集成电路光刻。本发明解决了现有技术中光刻胶的光刻分辨率低、光刻小尺寸器件时线条边缘往往不平整光滑的技术问题。
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公开(公告)号:CN102053108A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN201010564643.0
申请日:2010-11-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种气体检测技术领域的基于六氟双酚A修饰的碳纳米管气敏传感材质的制备方法,通过将羧基化的碳纳米管酰化后与六氟双酚A分子中的羟基发生反应生成酯键,并将得到的六氟双酚A修饰的碳纳米管分散液滴加到电极表面,从而实现六氟双酚A修饰碳纳米管气敏传感材质的传感功能。本发明采用便宜易得的六氟双酚A作为原料,对碳纳米管进行修饰,从而能够实现六氟双酚A修饰碳纳米管气敏传感材质的大量制备及应用。
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公开(公告)号:CN102004127A
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN201010545831.9
申请日:2010-11-16
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种气体检测技术领域的基于碳纳米管-酞菁的气敏传感杂化材料及其制备方法,采用酞菁分子对碳纳米管进行修饰,得到碳纳米管-酞菁杂化材料,将碳纳米管-酞菁杂化材料分散液滴加到电极表面,从而实现其气敏传感功能。该气敏传感杂化材料的组分及其质量百分比为:5%~50%的酞菁、95%~50%的碳纳米管;酞菁的分子结构式为:本发明得到的杂化材料相对于现有纯碳纳米管具有更好的传感性能。
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公开(公告)号:CN119714714A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311277392.1
申请日:2023-09-28
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司 , 宁德时代未来能源(上海)研究院有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本申请涉及一种气密性检测方法、装置、设备、存储介质和程序产品。所述方法包括:在向电池包充入示踪气体的过程中,获取所述电池包上各检测位置的实际浓度曲线;所述实际浓度曲线包括气体置换过程中所述示踪气体的浓度随时间变化的数据;根据各所述检测位置的参考浓度曲线和所述实际浓度曲线,确定各所述检测位置的气密性检测结果;所述参考浓度曲线包括预先采用流场模型计算得到的示踪气体的浓度随时间变化的数据,所述气密性检测结果用于表征所述检测位置是否存在示踪气体泄露。采用本申请可以提高气密性检测效率。
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公开(公告)号:CN116067517A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211508428.8
申请日:2022-11-29
Applicant: 上海交通大学 , 中国航发四川燃气涡轮研究院
Abstract: 本发明公开了一种平面密集型薄膜热电偶传感器阵列,涉及热电偶和热流传感器技术领域。通过在叶片表面构筑共阳极薄膜热电偶阵列,可在有限的面积内布置热电偶,进而实现叶片正反面高精度的温度场测量。本发明具有更高的测量密度、更低的成本以及更少的接线,几乎对叶片不产生创伤。依靠布置在叶片正反表面的测温节点测试得到的温度差可以计算穿过叶片表面的热流,用于分析通过叶片表面的热量,以此实现热流传感器的功能,进而通过众多测温节点获得的热流参数来分析整个叶片内部的能量分布。本发明精度高、响应快速、可用于同时分析叶片表面温度场和内部热流场,对叶片表面温度及其内部热流评估具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116051728A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211508448.5
申请日:2022-11-29
Applicant: 上海交通大学 , 中国航发四川燃气涡轮研究院
Abstract: 本发明公开了一种单视角下航空发动机叶片二维红外图像三维重构的方法,涉及计算机视觉技术领域,其中二维温度场到三维温度场的转化,是在对航空发动机进行三维建模的前提下,对单视角下红外温度图像借助空间位置映射算法来实现的。本发明无须提供多个视角红外图像,具有高效、精准和低成本的特点;首次将红外图像空间位置映射和被测对象三维模型结合以实现被测对象三维温度场重构,为航空发动机叶片的温度测控提供了新的解决方案,对推动航空工业的发展有着积极的意义。
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