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公开(公告)号:CN110376261A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910724697.X
申请日:2019-08-06
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明属于光学显微仪器制造技术及电化学成像技术领域,特别涉及一种基于石墨烯可调光散射性质的电化学成像系统及方法,所述系统包括石墨烯电解池系统、显微镜系统、成像模块和图像处理模块;所述石墨烯电解池系统以石墨烯作为工作电极;所述显微镜系统和成像模块设置在墨烯电解池系统的散射光光路上;所述图像处理模块提取成像模块获得的图片,通过对图片散射光强度进行运算处理,获得表示目标样品局部表面法拉第和非法拉第电流密度的图片,实现电化学成像;本发明的基于石墨烯可调光散射性质的电化学成像方法,可同时检测到视野中多个目标样品的局部表面电化学信号,借助配套的散射成像系统使得采集电流的灵敏度从现有技术中的纳安级下降至埃安级,同时空间分辨率显著提高。
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公开(公告)号:CN107583665A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710990950.7
申请日:2017-10-20
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种二维多孔氮掺杂碳纳米片材料,所述的碳基材料是采用原位模板法制得,原位模板是氮源三聚氰胺在热解过程中形成的石墨相氮化碳片层材料,它调控碳纳米片的形成,并在其热分解过程中将氮元素掺杂到碳骨架中,同时在碳材料表面制造多孔结构。该碳基材料在碱性体系中对氧还原反应、析氧反应和析氢反应均表现出优越的电催化性能,是一种高效、廉价的多功能电催化剂。本发明公开了其制法。
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公开(公告)号:CN103084230B
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201310060501.4
申请日:2013-02-26
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种集成软弹性细胞电化学传感器的微流控芯片,它由三层PDMS薄片组成:具有集成有微流管道和细胞培养微腔的PDMS中间层;具有金膜工作电极的PDMS底层和具有金膜辅助电极和银参比电极的PDMS上层,PDMS中间层上有液体引入流路凹槽1,在液体引入流路凹槽1的末端连接一个圆形细胞培养微腔凹槽3,微腔凹槽3的下游有液体导出流路凹槽4,在导出流路凹槽4的上游端靠近微腔凹槽3边缘有圆形通孔5,圆形通孔用于芯片内流体与上层的辅助电极和参比电极接触,PDMS中间层与PDMS底层镀有金膜7的一面封合,如此构成液体引入流路、细胞培养微腔和液体导出流路,三层PDMS封合构成集成软弹性细胞电化学传感器的微流控芯片。本发明公开了其制法。
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公开(公告)号:CN104231335A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410398916.7
申请日:2014-08-13
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种制备环糊精衍生物改性的上转换复合材料的方法,它是将油酸包裹的上转换纳米粒子(OA-UCNPs)逐滴加入HCl溶液,能得到无油酸配体的UCNPs。把柠檬酸改性的β-环糊精(CD-Cit)与无油酸配体的UCNPs在高温下反应得到CD-Cit包裹的UCNPs(CD-Cit-UCNPs),CD-Cit-UCNPs与RB组装后得到环糊精衍生物改性的上转换复合材料。本发明的上转换复合材料是基于一种FRET过程,以UCNPs作为能量给体,罗丹明B(RB)作为能量受体,利用了主客体间的竞争反应。加入胆固醇后,胆固醇诱导RB游离出β-环糊精的空腔,致使FRET减弱,上转换荧光增强,以此来检测胆固醇的含量。本发明公开了其制法。
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公开(公告)号:CN101698516B
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN200910213586.9
申请日:2009-11-06
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种制备空心球形四氧化三铁纳米材料的方法,它是将六水氯化铁,溶于乙二醇或二乙二醇中,搅拌得均一红棕色溶液,乙二醇或二乙二醇的用量为每毫摩尔六水氯化铁用1-4毫升乙二醇或二乙二醇;取无水醋酸钠或丁二酸钠、或者二者任意比例混合物,溶于步骤一溶液中,超声、搅拌得均一黄棕色粘稠溶液,无水醋酸钠或丁二酸钠与六水氯化铁的物质的量之比为1∶1-4∶1;将步骤2得到的溶液转移至水热釜内胆中,密闭后于180-220℃反应6-16小时,自然冷却至室温,取出样品水洗、醇洗后得空心球形四氧化三铁纳米材料。
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公开(公告)号:CN100577561C
公开(公告)日:2010-01-06
申请号:CN200710021019.4
申请日:2007-03-22
Applicant: 南京大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 一种制备非晶态碳纳米管的方法,它是将1mmol二茂铁溶于20-50ml四氯化碳中搅拌均匀,移入聚四氟乙烯衬底的不锈钢反应釜中,然后升温至120-180℃恒温反应12-72小时。反应结束后,将过滤所得黑色产物用蒸馏水和乙醇依次洗涤3次,最后置于真空中80℃下干燥10小时,即可获得非晶碳纳米管。本发明制备非晶碳纳米管的产率超过90%,生成能耗低、效率高,无需外加催化剂,方法简便易行,原料简单易得,规模易于扩大,适合连续化、大批量生产。
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公开(公告)号:CN101462171A
公开(公告)日:2009-06-24
申请号:CN200910028139.6
申请日:2009-01-09
Applicant: 南京大学
IPC: B22F9/16
Abstract: 一种具有磁性的纳米镍球的制法,它是将氯化镍和聚乙烯吡咯烷酮,氢氧化钾,次亚磷酸钠,分别溶于水中,将氯化镍溶液和氢氧化钾溶液混合,并通入氮气,然后加入次亚磷酸钠溶液并继续保持通氮10分钟,将混合溶液转移到15ml容积的水热釜内罐中,继续通氮气保护,然后将水热釜密闭封好,在温度130-150℃下反应40-60分钟,将得到的产物分别用水和乙醇洗涤,并进行磁性分离后烘干即得到具有磁性的纳米镍球。本发明的纳米镍球经X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)表征,结果表明所制备的一系列纳米镍颗粒大小粒径在100-500纳米,其粒径与反应温度、pH值、还原剂用量、反应时间和所加的表面活性剂相关。
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公开(公告)号:CN1325385C
公开(公告)日:2007-07-11
申请号:CN200510038637.0
申请日:2005-03-31
Applicant: 南京大学
IPC: C01G55/00
Abstract: 一种制备无定形硫化钌纳米球或晶形硫化钌纳米粒子的方法,它是将水合三氯化钌和硫代乙酰胺溶于聚乙二醇200中,其中水合三氯化钌和硫代乙酰胺的物质的量之比为1∶3~1∶4,且水合三氯化钌的浓度为1.1mmol/l~2.2mmol/l,将此混合物置于频率为20-40KHz的超声辐射中于室温常压下进行超声化学反应1.5-2.5小时。待反应物冷却至室温以后进行离心,洗涤沉淀物,然后将所得到的沉淀物置于室温和空气中自然晾干,得到灰黑色粉末,即为本发明的无定形硫化钌纳米球,再将无定形硫化钌纳米球在600-800℃、氮气氛条件下煅烧2-4小时,即得本发明的晶形硫化钌纳米粒子。
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公开(公告)号:CN1817797A
公开(公告)日:2006-08-16
申请号:CN200610037750.1
申请日:2006-01-13
IPC: C01F11/22
Abstract: 一种SrF2纳米球及其制法,直径为100~200nm的立方晶系结构的SrF2纳米球。本发明公开了其制法。SrF2纳米球的制法,由下列步骤组成:1).配制氟化铵水溶液浓度为5.0~38g/L,2).配制硝酸锶水溶液浓度为4.5~105g/L,3).将氟化铵水溶液加入硝酸锶水溶液中,两液体的用量满足氟化铵与硝酸锶的物质的量之比为2比1,超声6~30分钟,析出沉淀,4).离心分离出沉淀,依次用水和乙醇洗涤,室温下真空干燥,得到白色粉末状的SrF2纳米球。
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公开(公告)号:CN1785822A
公开(公告)日:2006-06-14
申请号:CN200510123002.0
申请日:2005-12-13
Abstract: 一种α-PbF2纳米材料,它是一维的、直径为100~500纳米、长1300~10000纳米的纳米棒或厚为100~160纳米、宽500~1000纳米和长4500~20000纳米的纳米条带,或者是厚100~200纳米、边长为1200~1500纳米和1200~2500纳米的纳米片。本发明的α-PbF2纳米材料在室温下的PL光谱很强,因此可以应用于荧光材料的制备。把超声技术和微乳体系进行有机的结合建立的超声乳液法。
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