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公开(公告)号:CN109808042B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201910090033.2
申请日:2019-01-30
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M8/126
Abstract: 本发明的固体氧化物燃料电池电解质制备模具控制装置,属于SOFC发电的技术领域。其结构有:母模模具(1)、上公模模具(2)、下公模模具(3)组成的电解质单轴模具;气囊上板(5)、气囊下板(6)、环形气囊(7)、气泵(8)组成的电解质腔体深度驱动部分;电解质腔体深度传感器(15)、腔体深度数字显示器(11)组成的电解质腔体深度控制部分;电解质平整支杆(12)、电解质平整旋纽(13)、电解质平整滑板(14)组成的粉体平整部分。本发明的模具控制装置能减小并精确控制电解质粉料的厚度,制得厚度0.5mm以下的电解质,电解质腔体(4)内粉料分布均匀,烧结后不开裂不变形。具有更好的致密性和更高的机械强度。
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公开(公告)号:CN111211161A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010040363.3
申请日:2020-01-15
IPC: H01L29/06 , H01L29/20 , H01L21/336 , H01L29/78
Abstract: 本发明的一种双向散热的纵向氮化镓功率晶体管及其制备方法,属于晶体管制备技术领域。所述的晶体管的结构有硅衬底(1)、导电缓冲层(2)、GaN漂移层(3)、p-GaN电子阻挡层(4)、GaN沟道层(5)、AlGaN薄势垒层(6)、SiN介质层(7)、本征金刚石层(8)、掺硼金刚石层(9)等;制备方法包括在所述硅衬底(1)上生长AlN/GaN超晶格、沉积GaN、沉积p-GaN电子阻挡层(4)等步骤。本发明利用超晶格导电缓冲层实现了硅衬底纵向导通GaN功率晶体管,结合薄势垒结构并且利用SiN介质层恢复接入区实现常关型操作。同时基于SiN介质层及硅衬底与金刚石外延生长的兼容性实现了双向散热结构。
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公开(公告)号:CN110632156A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201911063770.X
申请日:2019-11-04
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/416
Abstract: 本发明的一种用于检测黄曲霉毒素B1的适体传感器及其制备方法属于电化学生物传感器的技术领域,所述的传感器是以硼掺杂金刚石薄膜为基底,由适配体/金纳米颗粒/硼掺杂金刚石复合,且由6-巯基己-1-醇占据金纳米颗粒上空白活性位点构成的复合材料;制备方法包括在P型硅上生长硼掺杂多晶金刚石薄膜、溅射金膜、退火、修饰等步骤。本发明制备的传感器具有很高灵敏度、特异性和实用性,且工艺简单,成本低。
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公开(公告)号:CN105977458B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201610298151.9
申请日:2016-05-09
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M4/1393 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开一种用于锂电池负极的纳米金刚石粉/石墨烯复合电极材料及其制备方法。本方法具体是以柠檬酸、尿素、纳米金刚石粉作为碳源,经微波加热处理,得到块状固体粉末,之后在惰性气体保护下进行高温碳化处理,获得复合电极材料;也可以将纳米金刚石粉与石墨烯直接进行混合,在无水乙醇中高频超声处理、再干燥获得复合电极材料。纳米金刚石粉/石墨烯复合电极材料研磨成粉末,与其他碳材料在粘结剂的作用下充分研磨混合,制得锂离子电池的负电极。本方法的纳米金刚石粉/石墨烯复合电极材料作为阴极制成的锂离子电池具有比容量高、循环性能好、充放电库伦效率大等优良的性能。而且制备方法简单、成本低、绿色环保,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106512230A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611119234.3
申请日:2016-12-08
Applicant: 吉林大学
IPC: A61N5/06 , A61D7/00 , A61K31/203 , A61K47/04 , A61P35/02
CPC classification number: A61N5/062 , A61D7/00 , A61K31/203 , A61K47/02 , A61N2005/0632 , A61N2005/0652 , A61N2005/0663 , A61N2005/0664
Abstract: 本发明的一种蓝光-全反式维甲酸-纳米金刚石协同治疗白血病的装置,属于医疗器械的技术领域。它是由蓝光二极管LED阵列(1),药物盒口(6),血液入口(7)和血循环管路(8)组成。其中蓝光LED置于透光的血流管(5)外照射其内部的血液;全反式维甲酸和纳米金刚石粉按摩尔质量比5~10:1复合,形成载药纳米胶囊。本发明针对治疗白血病,公开一种蓝光结合药物全反式维甲酸-纳米金刚石作用于病人血液的治疗装置,通过蓝光照联合白血病药物ATRA和纳米金刚石协同作用于白血病肿瘤细胞,提高肿瘤细胞的凋亡率,达到更好临床治疗效果。(2),蠕动泵(3),肝素囊(4),血流管(5),血液出
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公开(公告)号:CN102560687B
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201110455720.3
申请日:2011-12-31
Applicant: 吉林大学
IPC: C30B33/12
Abstract: 本发明的一种金刚石纳米坑阵列及其制备方法属于金刚石纳米结构的技术领域。金刚石纳米坑阵列,是在(100)面金刚石单晶表面刻蚀成平均密度为0.5×109~1.5×109cm-2的纳米坑,纳米坑的纵截面形状为倒梯形,坑口宽度80~150纳米;纳米坑内可以置有金纳米颗粒。制备方法是清洁金刚石单晶表面,利用离子溅射法溅镀金膜,用微波激发氧等离子体对覆有金膜的金刚石单晶进行刻蚀。本发明具有操作简单,成本低,可大面积生产,刻蚀气体安全无污染等优点;将纳米金的广泛应用与金刚石的优异特性相结合,为金纳米颗粒提供稳定的基底,能改善金纳米颗粒在应用中所存在的易聚合及加入稳定剂造成表面污染的问题。
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公开(公告)号:CN101302033B
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN200810050879.5
申请日:2008-06-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的使用多种还原剂热蒸发制备微/纳米结构氧化锌的方法属于半导体材料及其制备的技术领域。蒸发源包括ZnO粉和还原剂,还原剂可以是碳族元素材料或金属或有机化合物;在反应温度550~890℃、生长温度160~870℃、气压105~103Pa下制得产品。所述的蒸发源还可以掺杂其他元素或化合物。本发明通过改变具体工艺条件,获得具有多种形貌、尺寸、结构的ZnO产物。使用本发明的还原剂,相对以石墨为还原剂时反应温度可降低100~500℃。本发明对于富氧环境或/和高温下易氧化或易变质的衬底上,可在较低的温度下生长ZnO微米/纳米结构。
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公开(公告)号:CN101775354B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201010030849.5
申请日:2010-01-21
Applicant: 吉林大学
IPC: C12M1/26 , C23C14/06 , C23C16/34 , C23C14/35 , C23C16/513
Abstract: 本发明的具有氮化硼膜涂层的微生物接种器及其制备方法属于生物器械的技术领域。微生物接种器由手柄和铂材料或合金材料的接种丝(2)构成,在接种丝(2)的表面生长有氮化硼膜的涂层(1)。以经过预处理的接种丝(2)为基底,以六角氮化硼为靶材料,采用磁控溅射、真空蒸镀、离子镀或脉冲激光沉积的物理沉积方法或化学气相沉积方法在接种丝(2)表面生长氮化硼膜的涂层(1)。本发明所制备的涂层应力低,膜表面没有裂痕,与接种丝附着力强,长时间放置在空气中不剥落;多次烧灼实验表明,BN膜涂层不脱落,而烧结碳化的生物产物容易从接种丝上洗掉,清洗方便,二次污染小,可多次重复使用。
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公开(公告)号:CN102288668A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110209306.4
申请日:2011-07-26
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/453 , G01N27/447
Abstract: 本发明的导电金刚石膜作为电极的电泳槽属于生物器械的技术领域。结构有电泳槽体(1)、电极、连接电极和电源的导线(4)、电极固定装置(3);所述的电极,是导电金刚石膜电极(2),是利用化学气相沉积方法,在基底上生长的硼或氮掺杂的金刚石膜或是自支撑硼或氮掺杂的金刚石膜,电阻率在10-4~10-2Ω·cm数量级。所述的电极固定装置(3),是固定插槽式的。本发明的导电金刚石膜电极的电泳核酸以及蛋白质分子结果,与铂丝电极效果相近,甚至优于铂丝电极,并可方便地取下并可反复清洗,不损坏,经多次实验及清洗电泳结果无显著变化;具有使用寿命长,维护费用低,制备方法简单,无污染,耐腐蚀性强等特点。
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公开(公告)号:CN101786026B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN201010131050.5
申请日:2010-03-24
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的n型TiO2纳米管/p型金刚石异质结光催化材料及制备方法,属于光催化材料及其制备领域。本发明光催化材料是锐钛矿结构的n型TiO2纳米管生长在p型金刚石上。制备方法的第1步,生长硼掺杂的p-型多晶金刚石膜或硼掺杂的p型金刚石单晶;第2步,在p型金刚石溅射ZnO籽晶层;第3步,在乙酸锌和六次甲基四胺的混合水溶液中,在ZnO籽晶层上生长ZnO纳米棒;第4步,在氟钛酸氨和硼酸的混合溶液中,以ZnO纳米棒为模板在p型金刚石生长n型TiO2纳米管。本发明利用液相合成法在金刚石上制备了TiO2纳米管,获得光催化性能优越的异质结;方法简单成本低,适合大规模生产及应用。
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