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公开(公告)号:CN101654771B
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN200910195127.2
申请日:2009-09-04
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 一种固体润滑技术领域的磁控溅射制备减磨MoS2/C/Ti复合薄膜的方法,包括:第一步、将基片抛光后超声清洗并烘干,装入溅射室内;第二步、在溅射室中进行纯钛溅射和复合层溅射,然后待溅射室自然冷却至室温,制备得到磁控溅射制备减磨复合薄膜。本发明制备工艺简单,沉积过程易于控制,薄膜沉积后无需进行热处理,可直接作为机械零部件表面的减摩防护薄膜使用,制备所得的复合薄膜纳米硬度达到5.9GPa,摩擦系数可达到0.03。
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公开(公告)号:CN101550535B
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN200910050734.X
申请日:2009-05-07
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 一种纳米复合薄膜技术领域的复合金属硫化物类金刚石复合薄膜的制备方法,包括:基片抛光洗净烘干;中间层溅射处理;通入乙炔气体;金属硫化物复合靶溅射处理;本发明方法制备获得的复合薄膜具有优异减摩性能以及良好耐磨性能的复合薄膜,制备工艺简单,沉积过程易于控制,薄膜沉积后无需进行热处理,可直接作为机械零部件表面的减摩防护薄膜使用。
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公开(公告)号:CN101353733A
公开(公告)日:2009-01-28
申请号:CN200810041445.9
申请日:2008-08-07
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电池电极材料领域的La-Mg-Ni系储氢合金的制备方法,首先设计La-Mg-Ni系储氢合金:(MmxMg(1-x))(NiyCozAlm)n+vTiO2,其中0.6<x<0.90.6<y<1;0.1<z<0.3;0.1<m<0.3;3.3<n<3.8;0.5<v<0.7;Mm是至少一种或几种稀土元素的混合;将原料按用高频悬浮氩气气氛中感应熔炼,然后将高频悬浮氩气气氛感应熔炼制得合金锭进行氩气气氛退火得到所需合金锭,氩气环境下机械球磨合金锭,球磨时加少量纳米TiO2粉末。本发明制得的合金具有较高的电化学容量(达到390mAh/g以上);具有较长的循环寿命;活化性能好;电化学催化性能好;原材料价格合适。
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公开(公告)号:CN106816588B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201611192279.3
申请日:2016-12-21
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种在纳米钛酸锂表面富集锶元素的制备方法,通过改进的溶胶凝胶法引入少量锶元素制得表面富集了锶元素的Li4Ti5O12负极材料。锶元素在合适的烧结条件下能够以氧化物的形式在颗粒表面自发富集,经高能球磨后该方法制备的钛酸锂颗粒粒径均匀、分散效果好,颗粒团聚现象得到了显著地改善。在材料颗粒表面富集的锶氧化物能有效阻止有机电解液与钛酸锂直接接触,抑制充放电过程中Ti‑O键催化电解液分解引起的气胀现象。制得的Li4Ti5O12拥有较高的充放电比容量和较稳定的循环性能,室温条件下,1C倍率时其首次放电容量达到了174.5mAh/g,接近理论容量,10C倍率下其放电容量也达到了120mAh/g以上,在民用便携式电子设备乃至动力设备领域均有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107789674A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201710984565.1
申请日:2017-10-20
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 , 上海交通大学医学院附属第九人民医院
CPC classification number: A61L31/14 , A61K47/34 , A61K47/42 , A61L31/129 , A61L31/146 , C08L89/00 , C08L67/04
Abstract: 本发明涉及一种具有多孔微球结构的复合生物膜材料的制备方法及其产品和应用,包括丝素蛋白的提取和具有多孔微球结构的复合膜材料的制备。本发明方法简便易行、可操作性强,能进一步满足临床应用和规模化生产的需求。本发明制备的复合膜材料具有生物相容性好、细胞响应性好、力学性能良好、降解行为可控等优点,制备方法简单易行等特点,同时材料在电镜下呈现出微球形貌,具有多孔性,有利于细胞生长、生物因子固载以及小分子药物的负载与释放,产物能满足生物医学应用的需求。
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公开(公告)号:CN104546508B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201510026033.8
申请日:2015-01-19
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于纳米银的双重固化齿科抗菌粘结剂的制备方法,其具体步骤:(1)Stober法制备单分散的球状纳米SiO2颗粒;(2)利用氨硝酸银溶液的还原反应,在纳米SiO2球表面生成粒径更小的纳米银颗粒,即制备纳米级载银无机抗菌剂;(3)对上述载银无机抗菌剂进行适当的表面修饰;(4)配制光、热双重固化的齿科粘结剂,并添加上述无机抗菌剂。本发明制备的齿科粘结剂具有制备工艺简单易行、产品体系稳定、可操作性强、抗菌性能优异且持久等多项优点,具备临床应用的潜力。
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公开(公告)号:CN106816588A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201611192279.3
申请日:2016-12-21
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种在纳米钛酸锂表面富集锶元素的制备方法,通过改进的溶胶凝胶法引入少量锶元素制得表面富集了锶元素的Li4Ti5O12负极材料。锶元素在合适的烧结条件下能够以氧化物的形式在颗粒表面自发富集,经高能球磨后该方法制备的钛酸锂颗粒粒径均匀、分散效果好,颗粒团聚现象得到了显著地改善。在材料颗粒表面富集的锶氧化物能有效阻止有机电解液与钛酸锂直接接触,抑制充放电过程中Ti‑O键催化电解液分解引起的气胀现象。制得的Li4Ti5O12拥有较高的充放电比容量和较稳定的循环性能,室温条件下,1C倍率时其首次放电容量达到了174.5mAh/g,接近理论容量,10C倍率下其放电容量也达到了120mAh/g以上,在民用便携式电子设备乃至动力设备领域均有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105561973A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610028864.3
申请日:2016-01-15
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
CPC classification number: B01J23/26 , B01D53/56 , B01D53/8628 , B01D2255/20784 , B01D2257/404 , B01J37/031 , B01J37/086
Abstract: 本发明涉及一种铬基NO常温氧化催化剂及其制备方法,所述方法为:将铬源溶于乙醇与模板剂的混合溶液中,并缓慢加入沉淀剂;所述沉淀剂为乙二胺、三乙胺、三乙醇胺中的一种;所述模板剂为F127、PVP中的一种;然后调节pH至9~10,搅拌、过滤、洗涤,50~100℃干燥,200~500℃煅烧,得到铬基NO常温氧化催化剂。通过本发明所述方法制备的催化剂适用于NO的常温常压催化氧化反应中,原料易得,制备方法简单;该催化剂在常温(0~40℃)、高空速(~150000mL/(g·h))、高湿度(~100%RH)条件下实现低浓度NO(0~20ppm)的完全催化氧化。
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公开(公告)号:CN105396133A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510734198.0
申请日:2015-11-02
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
CPC classification number: A61K41/0052 , A61K49/12 , B22F9/24
Abstract: 本发明公开一种多功能探针及其制备方法、用途,本发明通过添加表面活性剂、氯金酸、还原剂、硝酸银形成纳米金棒。再接上靶向大分子,吸附钆离子,形成具有磁共振造影和热疗两种功能的纳米诊疗探针。该方法制备简单,在水溶液的分散性好,且稳定性能好,能满足临床应用的需求,实现了将造影与热疗结合,达到对淋巴瘤诊断和治疗双重作用。
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公开(公告)号:CN102899701B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201210337502.4
申请日:2012-09-13
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开一种Al2O3陶瓷基底上TiO2纳米管有序阵列的制备,该方法包括:(1)使用磁控溅射方法在Al2O3陶瓷片上溅射一层纯钛膜;(2)配置阳极氧化溶液;(3)将溅射有钛膜的Al2O3陶瓷片进行阳极氧化,获得高度有序的TiO2纳米管阵列。该方法克服必须使用钛片或者钛箔制备高度有序纳米管的缺陷,而是使用磁控溅射的方法获得很薄的一层钛膜,并对此进行阳极氧化而获得高度有序的TiO2纳米管阵列。本发明操作简便,反应条件温和,并且磁控溅射方法价格便宜、成膜均匀,可用于大面积制备薄膜,适用于工业化生产。
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