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公开(公告)号:CN102962587A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210526026.0
申请日:2012-12-07
Applicant: 中国科学院物理研究所
Abstract: 本发明提供一种制备具有纳米孔的金属薄片的方法,包括:提供含有包覆剂和抗金属颗粒团聚添加剂的溶液;将金属材料置于所述溶液中;利用飞秒脉冲激光照射所述金属材料,并使金属材料局部融化从而在所述溶液中形成分散的金属颗粒。
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公开(公告)号:CN102942583B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201210475286.X
申请日:2012-11-21
Applicant: 中国科学院物理研究所
IPC: C07F5/05
Abstract: 本发明公开了一种金属插层共价有机框架物,由二维共价有机框架物和金属原子依次交替堆垛形成。本发明的金属插层共价有机框架物稳定且有序,避免了金属原子形成团簇,并具有较强活性位点。此外,本发明还具有结构蓬松、比表面积大等优点,在许多领域中都有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN102795596A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201110139326.9
申请日:2011-05-27
Applicant: 中国科学院物理研究所
Abstract: 本发明提供一种超小2nm直径金属纳米孔的超快激光脉冲法制备,所述2nm直径纳米孔所在的金属薄膜层的厚度为在3nm左右纳米,所述金属薄膜层上设有离散分布的纳米孔,所述纳米孔的直径为大约2nm左右。所述该方法包括:称取柠檬酸钠晶体和PVP粉末,用去离子水溶解成化学包覆溶液;将金属片放入表面皿中,再将所述化学包覆溶液注入至金属片上表面;将所述表面皿置于光路中聚光镜焦距附近,用超快激光脉冲进行烧蚀,得到含金属纳米产物的悬浊液;将含金属纳米产物的悬浊液滴到覆盖有碳膜的铜网上,并干燥,即得;所述超小直径的纳米孔用于近场孔径探针成像时带孔的金属掩板,表面增强拉曼散射和单孔生物分子检测,等等。
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公开(公告)号:CN111627827A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010504153.5
申请日:2020-06-05
Applicant: 中国科学院物理研究所
IPC: H01L21/66
Abstract: 本发明涉及一种利用浸润鉴定单晶极性面的方法,包括:将需要判断的单晶材料制备成衬底,选定合适的液体作为判断的工具;在所述衬底的一个极性面上滴上所述液体,测量得到接触角α;在所述衬底的另一极性面上滴上所述液体,测量得到接触角β;根据两个接触角的大小,从而确定出两个极性面。本申请提供的方法一种能够快速有效、简单方便地解决目前鉴定单晶极性面大多比较费时费力甚至引起污染的问题。
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公开(公告)号:CN119480940A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202311005364.4
申请日:2023-08-10
Applicant: 中国科学院物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于钠离子电池的氟化物正极复合材料及其制备方法,氟化物正极复合材料包括:氟化物正极材料,以及包覆在氟化物正极材料外表面的碳包覆层;氟化物正极材料的化学通式为Na2NxMyF7,其中,0≤x≤2,y=2‑x;N为T i、V、Cr、Mn、Fe、Co、N i、Cu、Nb、Mo、Sn、Sb、B i元素中的任一种;M为T i、Cr、Mn、Co、N i、Cu、Nb、Mo、Sn、Sb、B i元素中的任一种;氟化物正极材料的结构为镁冰晶石结构,包括2O相、2M相、3T相、4M相的晶体结构中的一种或多种;氟化物正极材料中的N离子和M离子分别与六个F离子形成八面体构型NF6和MF6,NF6和MF6之间通过单个氟离子相连,构成三维骨架结构。
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公开(公告)号:CN108398117A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201710068436.8
申请日:2017-02-08
Applicant: 中国科学院物理研究所
Abstract: 本发明涉及检测二维材料的表面平整度的方法。根据一示例性实施例,一种检测二维薄膜材料的表面平整度的方法,包括:在二维薄膜材料的表面上形成至少一个液滴;测量所述至少一个液滴的接触角;以及基于该接触角来检测该表面的平整度。
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公开(公告)号:CN102942583A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210475286.X
申请日:2012-11-21
Applicant: 中国科学院物理研究所
IPC: C07F5/05
Abstract: 本发明公开了一种金属插层共价有机框架物,由二维共价有机框架物和金属原子依次交替堆垛形成。本发明的金属插层共价有机框架物稳定且有序,避免了金属原子形成团簇,并具有较强活性位点。此外,本发明还具有结构蓬松、比表面积大等优点,在许多领域中都有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104475309B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410654425.4
申请日:2014-11-17
Applicant: 中国科学院物理研究所
Abstract: 本发明提供一种制备具有超疏水功能材料的方法。首先制备聚二甲基硅氧烷的薄膜,之后将固体颗粒的分散液滴在聚二甲基硅氧烷的表面并使之分散均匀,形成层状结构。最后,利用紫外光照射或者加热的方法处理这样的层状结构便可以得到具有超疏水功能的材料。材料的接触角经过优化后可以达到150°以上,同时具有很小的滚动角,达到了超疏水材料的要求,水滴在其表面很难附着易于脱落,使材料依然保持干燥,从而实现自洁净功能。由于颗粒在最外层,既能避免聚二甲基硅氧烷被太阳直射而分解,还可以利用颗粒来实现除了疏水以外的其他功能,比如光催化、杀菌、导电等。本发明提供的制备方法简单,能满足大规模高效率生产的需要。
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公开(公告)号:CN104475309A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410654425.4
申请日:2014-11-17
Applicant: 中国科学院物理研究所
Abstract: 本发明提供一种制备具有超疏水功能材料的方法。首先制备聚二甲基硅氧烷的薄膜,之后将固体颗粒的分散液滴在聚二甲基硅氧烷的表面并使之分散均匀,形成层状结构。最后,利用紫外光照射或者加热的方法处理这样的层状结构便可以得到具有超疏水功能的材料。材料的接触角经过优化后可以达到150°以上,同时具有很小的滚动角,达到了超疏水材料的要求,水滴在其表面很难附着易于脱落,使材料依然保持干燥,从而实现自洁净功能。由于颗粒在最外层,既能避免聚二甲基硅氧烷被太阳直射而分解,还可以利用颗粒来实现除了疏水以外的其他功能,比如光催化、杀菌、导电等。本发明提供的制备方法简单,能满足大规模高效率生产的需要。
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公开(公告)号:CN102795596B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201110139326.9
申请日:2011-05-27
Applicant: 中国科学院物理研究所
Abstract: 本发明提供一种超小2nm直径金属纳米孔的超快激光脉冲法制备,所述2nm直径纳米孔所在的金属薄膜层的厚度为在3nm左右纳米,所述金属薄膜层上设有离散分布的纳米孔,所述纳米孔的直径为大约2nm左右。所述该方法包括:称取柠檬酸钠晶体和PVP粉末,用去离子水溶解成化学包覆溶液;将金属片放入表面皿中,再将所述化学包覆溶液注入至金属片上表面;将所述表面皿置于光路中聚光镜焦距附近,用超快激光脉冲进行烧蚀,得到含金属纳米产物的悬浊液;将含金属纳米产物的悬浊液滴到覆盖有碳膜的铜网上,并干燥,即得;所述超小直径的纳米孔用于近场孔径探针成像时带孔的金属掩板,表面增强拉曼散射和单孔生物分子检测,等等。
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