无机亚纳米线在有机溶剂固化、运输及储存中的用途

    公开(公告)号:CN113637513B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110918919.9

    申请日:2021-08-11

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 王训 张思敏

    Abstract: 本发明公开了无机亚纳米线在有机溶剂固化、运输及储存中的用途。该用途中,所述有机溶剂为非极性有机溶剂和/或弱极性有机溶剂,所述弱极性有机溶剂的极性低于氯仿。相对于其它固化剂,将无机亚纳米线作为固化剂用于有机溶剂固化、运输及储存,不仅无毒环保,而且无需添加其它固化添加剂和控制低温环境,在常温下即可实现固化过程,工艺简单,成本也更低,且对弱极性溶剂和非极性溶剂均适用,尤其适用于汽油等有机燃料的固化、安全运输和储存,特别是当有机燃料离心或蒸馏后,残留的无机亚纳米线还能再次循环使用;此外,通过利用极性较大的溶剂也能实现无机亚纳米线的回收再利用。

    亚纳米线胶黏剂及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN113402988A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110918920.1

    申请日:2021-08-11

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 王训 张思敏

    Abstract: 本发明公开了亚纳米线胶黏剂及其制备方法和用途。该亚纳米线胶黏剂可用于低温环境或含水环境,包括:0.8~1.2nm的无机亚纳米线和有机溶剂,不含其它黏性添加剂。该胶黏剂无毒无腐蚀性、粘结强度高且性能稳定,可以适用于各种基材,且使用温度范围广,不仅能在低温和水下环境下表现出长期稳定的粘结效果,还能实现循环利用,不会因为老化而导致粘结性能下降或丧失,同时还不会对基材的粘结面造成损伤,可以广泛应用于实际生活中,尤其适用于冷链运输和海水作业等领域。

    一种智能集群自组织控制仿真系统及方法

    公开(公告)号:CN104460345B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201410641060.1

    申请日:2014-11-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种智能集群自组织控制仿真系统及方法,系统包括:演示场地、若干个位于所述演示场地的智能个体、布置于所述演示场地正上方的图像采集设备以及控制计算机;所述控制计算机分别与所述图像采集设备和各个所述智能个体通讯;每个所述智能个体的顶部均设置唯一的合作标识,基于所述合作标识,所述控制计算机对所述智能个体进行身份与位姿的识别。优点为:明显降低智能集群仿真系统中每个智能个体的设计难度,可灵活地实现多种自组织规则下的智能集群仿真,提高智能集群系统的适用性,降低成本。通过对合作标识的设计,明显提高了智能个体身份与位姿识别的速度与精确度;进而提高了仿真可信度。

    一种具有荧光标记的含氟羟基磷灰石单晶纳米梭及其制备方法

    公开(公告)号:CN102250615B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201110116542.1

    申请日:2011-05-06

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 王训 惠俊峰 庄京

    Abstract: 本发明提供了一种具有荧光标记的含氟羟基磷灰石单分散单晶纳米梭及其制备方法。该方法包括如下步骤:硝酸钙、磷酸盐、氟化纳和稀土硝酸盐进行反应即得所述单分散单晶纳米梭;所述稀土硝酸盐为硝酸铕或硝酸铽。上述方法所制备的具有荧光标记的纳米梭不仅可以经进一步加工得到人工骨、骨水泥等生物硬组织修复材料,也可以直接应用于生物学标记,在生物材料与组织工程等相关领域的基础研究与临床应用中具有良好的应用前景。

    一种具有荧光标记的含氟羟基磷灰石单晶纳米梭及其制备方法

    公开(公告)号:CN102250615A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110116542.1

    申请日:2011-05-06

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 王训 惠俊峰 庄京

    Abstract: 本发明提供了一种具有荧光标记的含氟羟基磷灰石单分散单晶纳米梭及其制备方法。该方法包括如下步骤:硝酸钙、磷酸盐、氟化纳和稀土硝酸盐进行反应即得所述单分散单晶纳米梭;所述稀土硝酸盐为硝酸铕或硝酸铽。上述方法所制备的具有荧光标记的纳米梭不仅可以经进一步加工得到人工骨、骨水泥等生物硬组织修复材料,也可以直接应用于生物学标记,在生物材料与组织工程等相关领域的基础研究与临床应用中具有良好的应用前景。

    氧化石墨烯三维自组装体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN101912777A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010241951.X

    申请日:2010-07-30

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 王训 唐志红

    Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯三维自组装体及其制备方法与应用。本发明所提供的氧化石墨烯三维自组装体的制备方法包括下述步骤:将贵金属合化物和还原性物质溶入氧化石墨烯的悬浮液中,得混合液;并将所述混合液在80-220℃水热处理1-30h,得到所述氧化石墨烯三维自组装体;其中,所述还原性物质为柠檬酸和/或聚乙二醇;所述混合液中,还原性物质、贵金属化合物和氧化石墨烯的质量比为依次为0-400∶0-10∶1。本发明制备的氧化石墨烯的三维多孔自组装体中贵金属纳米粒子均匀地分散在氧化石墨烯片上,使其在催化领域具有良好的应用前景。

    一种制备单分散金属纳米粒子的方法

    公开(公告)号:CN100391664C

    公开(公告)日:2008-06-04

    申请号:CN200510109219.6

    申请日:2005-10-19

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 王训 庄京 李亚栋

    Abstract: 本发明公开了一种制备单分散金属纳米粒子的方法。本发明所提供的制备单分散金属纳米粒子的方法,是将金属离子溶液在碱金属氢氧化物、脂肪酸和有机极性溶剂的混合体系中进行反应,得到单分散金属纳米粒子。本发明以脂肪酸和极性溶剂构成混和溶剂体系,以可溶性金属盐和碱金属氢氧化物为原料,来制备单分散金属纳米粒子。本发明方法简便、安全、成本低、适用性广,同时适用于多种贵金属纳米粒于的合成,克服了已有合成路线中采用大量有机溶剂所带来的成本及环境污染问题,所获得的贵金属纳米粒子可以应用于生物、医药、催化及分析等领域。

    一种制备单分散金属氧化物纳米粒子的方法

    公开(公告)号:CN100357184C

    公开(公告)日:2007-12-26

    申请号:CN200510109217.7

    申请日:2005-10-19

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 庄京 王训 李亚栋

    Abstract: 本发明公开了一种制备单分散金属氧化物纳米粒子的方法。本发明所提供的制备单分散金属氧化物纳米粒子的方法,是将金属离子溶液在碱金属氢氧化物、脂肪酸和有机极性溶剂的混合体系中进行反应,得到所述单分散金属氧化物纳米粒子。本发明以脂肪酸和极性溶剂构成混和溶剂体系,以可溶性金属盐和碱金属氢氧化物为原料,来制备单分散金属氧化物纳米粒子。本发明方法简便、安全、成本低、适用性广,同时适用于多种贵金属氧化物纳米粒子的合成,克服了已有合成路线中采用大量有机溶剂所带来的成本及环境污染问题,所获得的金属氧化物纳米粒子可以应用于生物、医药、催化及分析等领域。

    一种可用于气体吸附与分离的硅酸盐纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN1211155C

    公开(公告)日:2005-07-20

    申请号:CN03150123.0

    申请日:2003-07-18

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 李亚栋 庄京 王训

    Abstract: 本发明公开了属于纳米材料制备技术范围的一种可用于气体吸附与分离的硅酸盐纳米管的制备方法。是以可溶性硅酸盐及可溶性金属盐为原料,在极性溶剂中于100~220℃温度下,在密闭反应容器中液相反应20~150小时,合成出硅酸盐纳米管。硅酸盐纳米管可用于吸附、储存氢气、甲烷、一氧化碳气体,同时可用于混合气体的分离。本发明方法简便、易控制、安全、成本低、适用性广,具有非常广阔的应用前景。

    合成稀土氢氧化物或氧化物纳米线及其纳米粉体的方法

    公开(公告)号:CN1403375A

    公开(公告)日:2003-03-19

    申请号:CN02130847.0

    申请日:2002-10-11

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 李亚栋 王训

    Abstract: 合成稀土氢氧化物或氧化物纳米线及其纳米粉体的方法,该方法以稀土氧化物为原料,先用浓硝酸溶解,以氢氧化钾滴定,然后在密闭反应器中于100~250℃条件下水热反应,可合成稀土氢氧化物一维单晶纳米线。若以上述氢氧化物为前躯体,控制升温速度升至400~500℃,经退火,可制备相应稀土氧化物纳米线;将氢氧化物在一定温度下煅烧,则可制备相应稀土氧化物的纳米粉体。若搀杂定量的其他种类稀土元素,则可制备复合型稀土氢氧化物及氧化物纳米线、纳米粉体。该方法工艺简单,成本低廉,可以实现大规模工业化制备;同时由于纳米粉体具有大的比表面积,而纳米线具有各向异性等特殊性质,因此有望在磁性、光学等领域获得广泛的应用。

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