一种快速制备锂纳米结构的方法

    公开(公告)号:CN103862064A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410080384.2

    申请日:2014-03-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种快速制备锂纳米结构的方法,使用锂化合物作为原料,经过干燥后置于高真空环境,随后使用电子束对其进行辐照,当电子束的强度超过一定值后锂化合物发生分解,分解过程中产生出不同的锂纳米结构。本发明提供的快速制备锂纳米结构的方法,可以快速获得不同类型的锂纳米结构,且获得的产物纯度较高、形态多样,且制备过程可控性高。

    一种在纳米材料表面制备10纳米以下亚结构的方法

    公开(公告)号:CN103011064A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210570590.2

    申请日:2012-12-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种在纳米材料表面制备10纳米以下亚结构的方法,该方法为1)选用结晶良好、直径小于50纳米的金属氧化物纳米线材料;纳米线材料的长度不限;2)将纳米线承载在支撑衬底上;3)将支撑的纳米线放入电子枪的真空腔,抽真空直至电子枪可正常工作的范围;4)打开电子枪,调节电子束的强度和聚焦位置,根据所加工的样品尺度、形状的不同以及具体的需要可以使电子束在样品表面扫描或聚焦;通过控制刻蚀的时间和电子束的强度来控制刻蚀的表面形貌结构;5)刻蚀完成后取出样品即可。本发明的优点是:本方法适用于多种金属氧化物纳米材料,所制备得到的尺度小于10纳米,可大面积制备,操作方便。

    一种石墨烯铸体的铸造方法

    公开(公告)号:CN102515148A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110380703.8

    申请日:2011-11-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯铸体的铸造方法,其特征在于,该铸造方法包括以下步骤:101.将浓度为0.5mg/ml-7mg/ml的氧化石墨烯分散液,倒入水热反应釜内杯中,并加入氨水或氢氧化钠,形成pH值范围为5.5-11.6的混合溶液;102.将步骤101中的水热反应釜升温至150℃-350℃,并持续3h-48h,混合溶液形成湿石墨烯凝胶;103.从步骤102的水热反应釜中取出湿石墨烯凝胶,在20℃-70℃的环境下干燥,得到石墨烯铸体。该铸造方法过程简单,可以调控石墨烯铸体的力学性能,并且使得石墨烯铸体具有良好的力学性能。

    一种石墨烯三维实体制备方法

    公开(公告)号:CN102145888A

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN201110090764.0

    申请日:2011-04-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种采用水热还原法制备石墨烯三维实体的方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯与水混合,进行搅拌或超声分散,形成质量体积浓度为1mg/ml—10mg/ml的氧化石墨烯溶液,接着加入碱溶液,使溶液pH值处于8—13的范围,然后将该溶液倒入水热反应釜中,并将反应釜置于干燥箱中升温至100℃—400℃反应,并持续3h—48h,然后冷却,取出烘干,得到石墨烯三维实体。本发明制备的石墨烯实体表面光滑,密度大且导电性较好,制备方法操作方便,简单易行。

    一种风速球测量系统
    65.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106290971B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201610748009.X

    申请日:2016-08-26

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 杨文彬 万能

    Abstract: 本发明公开了一种风速球测量系统包括一个转接器和一个装有风速测量软件模块的电脑,风速球通过无线传输的方式按照一定的规则将数据传到转接器,经过转接器处理后数据被传送到电脑,软件通过标准I/O流的方式从COM口中读取数据。读取的数据被在计算模块中,结合温度传感器与湿度传感器的数据,插值计算出球体表面的压强分布情况,并依此计算出风速和风向。数据显示模块可以实时显示风速风向等数据,图形显示模块上能直观的显示出物体表面的压力分布状况及风向。数据分析单元中可以分析此次测量的风速风向变化状况或读取存储于文件中的风速风向数据。数据分析单元中可以对滤波器的层次进行选择,测量人员可以根据实际需求选择滤波器的层次。

    一种基于二维材料制备三维结构的方法

    公开(公告)号:CN109292723A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811018589.2

    申请日:2018-09-03

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: B81B1/00 B81C1/00031 B81C1/00103 B81C1/00126

    Abstract: 本发明公开了一种基于二维材料制备三维结构的方法。该方法先选取洁净的衬底,并在衬底上制备二维材料;利用光刻技术在步骤1中制备的二维材料上刻蚀图形;对衬底上的二维材料进行固定;利用二维材料转移的方法对二维材料进行局部拾取,之后使其部分脱离衬底,并进行拉伸或者压缩;将处理后的二维材料重新固定在衬底上,拾取臂释放处理后的二维材料,即得二维材料的三维结构的半成品;对半成品进行定形处理,最终得到成品。本发明结合现有成熟的材料加工技术,形成各种复杂平面图形,且这些平面图形具有很好的灵活性适合用于制备不同的三维结构,成本低廉,方法简单,可大面积、大通量的制备,便于产业化,尤其适合用于制备微米尺寸的结构。

    一种风速球测量系统
    67.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106290971A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610748009.X

    申请日:2016-08-26

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 杨文彬 万能

    Abstract: 本发明公开了一种风速球测量系统包括一个转接器和一个装有风速测量软件模块的电脑,风速球通过无线传输的方式按照一定的规则将数据传到转接器,经过转接器处理后数据被传送到电脑,软件通过标准I/O流的方式从COM口中读取数据。读取的数据被在计算模块中,结合温度传感器与湿度传感器的数据,插值计算出球体表面的压强分布情况,并依此计算出风速和风向。数据显示模块可以实时显示风速风向等数据,图形显示模块上能直观的显示出物体表面的压力分布状况及风向。数据分析单元中可以分析此次测量的风速风向变化状况或读取存储于文件中的风速风向数据。数据分析单元中可以对滤波器的层次进行选择,测量人员可以根据实际需求选择滤波器的层次。

    一种室温键合ITO纳米线的装置和方法

    公开(公告)号:CN105731369A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610105967.5

    申请日:2016-02-26

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 万能

    CPC classification number: B81C3/001 B81C2203/035 B82Y40/00

    Abstract: 本发明给出一种室温键合氧化铟锡纳米线的方法,将待焊接的纳米结构A和作为焊接材料的纳米线B设置于探针尖端正对样品台的一侧表面,探针尖端制备电子束辐照敏感的高分子固化材料;利用大尺度位移装置和小尺度位移装置控制探针往作为焊接材料的纳米线B移动,使探针和纳米线B顶端接触;利用探针尖端粘合并固化纳米线B;控制探针移动,使用探针折断纳米线B并将其移动到待焊接的A表面并接触,进行冷焊接,通过电学测试单元监测纳米线的焊接过程,当纳米线之间的接触电阻率与纳米线本身的电阻率相当时,即表示通路导电。利用电子束或者离子束刻蚀并切断纳米线B与探针的连接,并使纳米线B保持与纳米线A相连接,实现纳米线结构在室温下的键合。

    一种制备富勒烯纳米结构的方法

    公开(公告)号:CN104401964B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410633383.6

    申请日:2014-11-11

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 万能 万树

    Abstract: 本发明提供一种制备富勒烯纳米结构的方法,具体步骤如下:在洁净的衬底材料表面制备非晶碳层,碳层的厚度为2-6纳米;将制备有非晶碳层的衬底放入真空室,抽真空至体系真空度达到2*10-3Pa以下;开启电子枪,将电子束汇聚至衬底表面,电子束的束流强度为103-105e*s^(-1)*nm^(-2),经过10-200分钟的电子束辐照后即在电子束辐照点位置制备得到富勒烯材料。可以定点在特定位置制备单个的富勒烯颗粒;可以获得不同层数的富勒烯材料;所获得的富勒烯材料结构状态良好。

    物联网射频收发组件中光热电磁振动自供电微纳传感器

    公开(公告)号:CN103840744B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410058341.4

    申请日:2014-02-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明是一种物联网射频收发组件中光热电磁振动自供电微纳传感器,由一组尺寸相同的固支梁并排排列构成,固支梁的锚区分别固定在砷化镓衬底上,固支梁的底层是氮化硅层,氮化硅层上面是下极板,下极板上面是压电材料,压电材料上面是上极板,在固支梁下表面制作有天线结构,在固支梁周围环绕有竖立的MEMS热电堆,在固支梁上的中间设有ZnO/p-Si纳米级异质结,在ZnO/p-Si纳米级异质结的两侧的固支梁部分设有圆孔。本发明能够同时收集光能,热能,电磁能和振动能,有效降低射频收发组件的功耗,同时通过对热能、电磁能和振动能的收集,改善了射频收发组件的散热问题和电磁兼容问题,抑制了射频收发组件工作中的抖动,能有效的保证射频收发组件工作的稳定性。

Patent Agency Ranking