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公开(公告)号:CN117896859A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410196106.7
申请日:2024-02-22
Applicant: 复旦大学义乌研究院 , 宜兴凯甲科技有限公司
Abstract: 本发明属于石墨烯电热膜材料技术领域,具体为一种柔性高温石墨烯电热膜及其制备方法。本发明方法包括:石墨烯电热膜浆料的配制:按重量份计的组分为:石墨烯2‑10份,粘结剂1‑5份,树脂1‑5份,去离子水10‑50份,醇类溶剂10‑20份;石墨烯电热膜的制备:在绝缘柔性衬底上布设电极金属导线;通过模板在绝缘材料基底上涂覆浆料,经过热处理形成石墨烯薄层作为导电发热层;涂覆耐高温树脂作为保护层,使发热层与柔性衬底牢固结合,并提高电热膜的耐磨性。制备的石墨烯电热膜具有卓越的导电性能和热传导性能,以及最高温度在300℃以上的更大的加热温度范围、更长的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117415318A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311307537.8
申请日:2023-10-10
Applicant: 复旦大学义乌研究院
IPC: B22F1/17 , B22F9/02 , C23C16/455 , H01F1/057 , H01F41/02
Abstract: 本发明属于稀土永磁材料技术领域,具体为集成稀土永磁合金氢破碎和原子层沉积包覆铜镀层的方法。本发明方法是把稀土永磁合金铸锭或铸片的氢破碎过程和原子层沉积包覆镀层的过程集成在相同的反应腔内进行;首先将稀土永磁合金铸锭或铸片放置在真空反应腔中,利用高纯氩气洗气多次后,通入充足的氢气使稀土永磁合金铸锭或铸片吸氢破碎成粉末并充分脱氢;在真空状态下将氢破碎粉末加热到80~250℃保温1.5~4小时,采用原子层沉积方法沉积总厚度为10~50nm的铜镀层。本发明可简化工艺步骤;提升稀土永磁磁粉表面的镀层包覆率;通过对磁粉的表面改性,使得包覆的铜镀层在稀土永磁磁体的烧结及热处理过程中优化磁体的微观组织结构,提升磁性能。
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公开(公告)号:CN117214263A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311379484.0
申请日:2023-10-23
Applicant: 复旦大学义乌研究院
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明属于柔性可穿戴生物传感器技术领域,具体为一种双金属MOF修饰的3D生物传感器及其制备方法和应用。本发明的3D生物传感器,由3D柔性导电泡沫以及在导电泡沫表面修饰的双金属MOF薄膜组成;所述双金属为镍和铬,两者质量比为1:(1‑20);本发明将柔性导电泡沫与双金属MOF相结合,通过增加表面活性位点和多离子通道,加快电子和离子传输速度,从而提高生物因子检测的灵敏度,降低检测限度。该生物传感器用于非侵入式检测人体体液中乳酸,检测灵敏度达到9030 µAmM‑1cm‑2,检测限低至0.16 µM,乳酸检测范围为0.01‑2.2 mM。
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公开(公告)号:CN116926490A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310856694.8
申请日:2023-07-13
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于金属有机框架薄膜技术领域,具体为一种等离子浸没注入调节金属有机框架薄膜电化学性质的方法。本发明是通过等离子浸没注入的方式,在维持MOF薄膜多孔网络结构的基础上,按需调控MOF薄膜内部稳定化学键连接的金属离子种类和数量,实现MOF薄膜电化学性质的调控,具体步骤包括:把衬底上合成的MOF薄膜置入等离子浸没注入设备的样品台;金属靶材装入等离子浸没注入的靶材室;设置注入电压和注入时间;打开设备将所需离子注入MOF薄膜,实现MOF薄膜内部金属离子种类的改变和电化学性质的调节。本发明方法为气相调控,全过程无有机溶剂参与,一步调控MOF薄膜中金属离子,实现快速大规模制备,且具有普适性和可调控性。
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公开(公告)号:CN115354277A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211039672.4
申请日:2022-08-29
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种卷对卷式的薄膜脱附方法、卷曲薄膜及其应用,在铜箔上的石墨烯衬底上沉积具有预应力梯度的双层或多层纳米薄膜,然后使铜箔石墨烯通过滚轴弯曲,使得薄膜脱附并卷曲,形成相应材料的纳米卷曲薄膜。可以通过超声使纳米管快速从衬底剥离并落入收集装置中,并通过收卷装置回收铜箔石墨烯。该制备方法工艺简单,操作便捷,无液体污染,薄膜卷曲方向可控,适用于批量地脱附多种材料的薄膜并加工为卷曲薄膜,并且能够快速回收铜箔石墨烯衬底。
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公开(公告)号:CN113907831A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111120525.5
申请日:2021-09-24
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种基于记忆合金的螺旋微机器人,该螺旋微机器人包括头部以及与头部相连的螺旋尾部,头部由磁性材料制备而成,螺旋尾部由形状记忆合金制备而成。与现有技术相比,本发明中,螺旋微机器人可以在磁性头部和螺旋尾部的协同下以开瓶器型方式无疆推进,并且在自驱动过程中,预先设计的记忆合金螺旋尾部实时响应热激励而发生目标变形行为。本发明利用自驱动微机器人变形为功能单元的策略实现了血管内的微创治疗,制备和驱动成本低,过程可控,生物相容,在血管治疗领域有重要应用前景。
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公开(公告)号:CN112480309A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011346654.1
申请日:2020-11-25
Applicant: 复旦大学
IPC: C08F220/20 , C08F220/54 , C08F222/14 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F2/48 , C08F2/44 , C08J3/075 , C08K5/23 , C08L33/14 , C08L33/24
Abstract: 本发明属于机器人技术领域,具体为一种可变形智能水凝胶机器人及其制备方法。本发明提供的可变形智能水凝胶机器人由甲基丙烯酸羟乙酯和含有刺激响应官能团的单体通过光引发聚合而成的刺激响应智能水凝胶构成的。该刺激响应智能水凝胶释放到水的表面,由于吸水过程可以产生表面张力梯度,使其实现自主游动。并且用该刺激响应智能水凝胶制造成的游动软机器人可以在不同的外界刺激下进行形状改变,由于变形可以改变运动模式和轨迹。本发明可以制成各种形状的在水面自主运动的游动机器人,并且可以通过形状改变使其具有出色的运动灵活性和对复杂环境的相容性,在医疗和环境保护方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108051422B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201711164525.9
申请日:2017-11-21
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明公开了一种痕量炸药和毒品探测器及其使用方法。其包括微型真空泵、真空盒、加热台、激光拉曼光谱仪和气体传感器;气体传感器由基片和基片上的纳米金属颗粒修饰的自卷曲微米管组成;纳米金属颗粒修饰的自卷曲微米管是首先利用真空镀膜设备制备多层薄膜,然后在合适的温度下退火自卷曲形成。使用探测器进行痕量炸药和毒品探测时,气体传感器置于真空盒加热台上;微型真空泵对真空盒抽气,吸入炸药、毒品等环境中的痕量气态分子,利用激光拉曼光谱仪探测气态分子特征拉曼峰,实现对炸药、毒品等的探测;其后,通过加热抽真空,排除残留气体,循环测量或闲置备用。本发明的探测装置精巧、超高灵敏,尤其适用于反恐、侦察等公共安全领域。
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公开(公告)号:CN105758800B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201610128635.9
申请日:2016-03-07
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于微纳器件技术领域,具体为一种基于卷曲薄膜的光学氢气检测器及其制备方法。本发明制备方法包括:在干净基片上光刻图形;沉积具有内应力的金属薄膜和氢气体积膨胀效应的金属薄膜;选择性腐蚀薄膜与基片间的牺牲层得到卷曲薄膜。本发明的光学氢气检测器利用通入氢气后薄膜卷曲的曲率半径增加或由卷曲形态转变为平展状态引起肉眼可见的颜色变化,实现对氢气的检测功能。本发明在检测过程中没有电流传输,更加安全,能够不附加能源及设备对氢气进行实时监测并将结果直观反映出来;制备方法较为简单,可适用于工业生产中,具有实际应用意义。
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公开(公告)号:CN108831952A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810641931.8
申请日:2018-06-21
Applicant: 复旦大学
IPC: H01L31/11 , H01L31/112 , H01L31/18 , B82Y15/00
Abstract: 本发明属于微纳电子器件技术领域,具体为一种单晶硅纳米薄膜柔性瞬态电子器件、制备方法和应用。本发明采用先器件、后转移的制备方法,将按照标准半导体工艺制备的单晶硅纳米薄膜电子器件/阵列整体转移到带有瞬态功能层的聚酰亚胺薄膜柔性衬底上面。本发明制备方法具有与当前IC工艺兼容、结构规模可任意调整、适合工业化放大生产的优势。本发明通过栅极调控沟道能带,该器件光电流与暗电流比值可以超过106。通过制备过程中添加PAMS功能层,实现加热触发器件自损毁的瞬态过程。本发明为大批量获取高灵敏柔性光电探测器,及适应高温环境的瞬态器件、在芯片上集成电路保护、信息安全、传感/控制系统等领域奠定了基础。
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