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公开(公告)号:CN113264532A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110501595.9
申请日:2021-05-08
Applicant: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
IPC: C01B33/158
Abstract: 本发明涉及一种超疏水轻质透明高强SiO2气凝胶的制备方法。是通过酸碱两步法和溶胶凝胶法,并采用过渡老化方式结合乙醇超临界干燥。所制备的材料具有三维纳米多孔网络结构,相比于目前应用的SiO2气凝胶,既降低了气凝胶的密度,增加了透明性,改善了传统SiO2气凝胶疏水性,又解决了力学性能差、“掉粉”严重的问题,而且其具有良好的热稳定性、化学稳定性、结构稳定性以及隔声性能,它的高比表面积也赋予了它良好的隔热及耐高温性能,所以是一种理想的隔热保温材料。该制备方法工艺简捷,反应周期短,避免了有机溶剂的大量使用,降低了成本,有望在工业上实现产业化。
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公开(公告)号:CN113274992A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110508161.1
申请日:2021-05-10
Applicant: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
IPC: B01J20/28 , B01J20/24 , B01J13/00 , C02F1/28 , C02F1/40 , B01D17/022 , C02F101/32 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种吸油用原纤维气凝胶的制备方法。以原纤维为原料,其制备方法包括纤维预处理、酸碱法原纤维提取、均质化、冷冻干燥,最后进行疏水改性处理。该制备方法工艺简捷,反应周期短,可实现循环使用且绿色环保,具有批量生产的前景。所制得的吸油用原纤维气凝胶材料静态水接触角为140‑155°,饱和吸油量为15‑40g/g,重复使用次数高于5次。
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公开(公告)号:CN115108822A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210823533.4
申请日:2022-07-14
Applicant: 南京工业大学
IPC: C04B35/44 , C04B35/80 , C04B35/624 , C04B38/00 , C09K11/80
Abstract: 本发明属于多功能纳米多孔材料的制备工艺领域,涉及一种光热调控型陶瓷纳米纤维增强ZnAl2O4:Eu3+气凝胶的制备方法。通过将γ‑AlOOH纳米纤维和稀土Eu3+嵌入到ZnAl2O4基质中,最后借助热力学强化技术制备得到光热调控型陶瓷纳米纤维增强ZnAl2O4:Eu3+气凝胶。该方法原料和工艺简单,耗能低,制备出的陶瓷荧光气凝胶具备高机械强度、高隔热性和高发光效率等特性,对实现光热调控陶瓷气凝胶材料在光热传感领域的应用提供强大的物质基础,具备积极的实用和生产意义。
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公开(公告)号:CN114835395A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210379502.4
申请日:2022-04-12
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种W‑LED照明用荧光玻璃及其制备方法。其特征在于:该荧光玻璃组份及各组份的摩尔百分含量分别为B2O340‑65%、Bi2O335‑10%、ZnO 5‑30%、Li2O 10%、Dy2O30.4‑0.55%和Eu2O30.1‑2.5%;该荧光玻璃通过高温固相法制备而成。通过将硼源、铋源、锌源、锂源、Dy源和Eu源进行混合、高温烧结和退火工艺制备出Dy3+/Eu3+共掺杂硼酸盐荧光玻璃。本发明通过调控重金属氧化物和稀土氧化物含量使荧光玻璃具有高热稳定性、长荧光寿命和接近标准白光的色度,同时工艺简单,容易实现规模生产。
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公开(公告)号:CN113353942B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202110854161.7
申请日:2021-07-28
Applicant: 南京工业大学
IPC: C01B33/158
Abstract: 本发明涉及一种常压干燥制备疏水SiO2气凝胶材料的方法,第一步:制备前驱体溶液;第二步:引入表面活性剂;第三步:制备SiO2湿凝胶;第四步:SiO2湿凝胶的置换与老化;第五步:SiO2湿凝胶的干燥。本发明避免了超临界干燥制备疏水SiO2气凝胶方法存在的复杂干燥工艺与湿凝胶表面改性过程。本发明制备的SiO2气凝胶具有疏水特性,且制备过程简单,无须进行复杂的超临界干燥来获得多孔结构;无需进行表面改性。本发明所制备的SiO2气凝胶块体完整性好,具有较好的憎水效果。
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公开(公告)号:CN114883028B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202210411029.3
申请日:2022-04-19
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01B1/22 , H01B13/00 , H01L31/0224 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种异质结太阳能电池用低温导电浆料及其制备方法。先将环氧树脂单体加入有机溶剂中,加热搅拌溶解,过滤得到树脂分散液。再加入固化剂、触变剂,搅拌均匀,用三辊轧制得到有机载体,加入镀银铜粉,搅拌均匀,用三辊轧制、过滤,得到低温导电浆料。本发明导电相中用镀银铜粉替代全部银粉,通过粉体级配工艺,大幅降低生产成本。优选微米‑亚微米‑纳米级和片‑球复合镀银铜粉导电粉体体系,实现了导电粉体的紧密堆积排列,在提高粉体接触电导率的同时,通过纳米间隙非接触粉体间的隧道效应和渗流效应,达到固化银浆导电率的总体提高。该浆料可应用在HJT太阳能电池上,还可应用于触摸屏和薄膜开关等柔性电极相关领域。
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公开(公告)号:CN113019324B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202110268803.5
申请日:2021-03-12
Applicant: 南京工业大学 , 江苏瑞盈新材料科技发展有限公司
Abstract: 本发明涉及一种银‑二氧化钛‑石墨烯复合气凝胶的制备方法,属于复合材料制备工艺技术领域。先制备二氧化钛气凝胶,然后将二氧化钛气凝胶、银源和氧化石墨烯分散液超声混合均匀,进过水热法制备得银‑二氧化钛‑石墨烯湿凝胶。用乙醇和去离子水的混合溶液进行老化和溶剂置换。采用冷冻干燥工艺,最终得到银‑二氧化钛‑石墨烯复合气凝胶。本发明制备出的银‑二氧化钛‑石墨烯复合气凝胶不仅具有较高的比表面积和SERS“热点”密度,而且二氧化钛的复合可以增强基底与铀酰离子及其配合物发生电荷交互作用,提高SERS基底的极化率,使铀酰离子及其配合物的SERS信号强度增加,在SERS检测铀酰离子及其配合物方面将具有很好的应用前景和无限的潜力。
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公开(公告)号:CN114883028A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210411029.3
申请日:2022-04-19
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01B1/22 , H01B13/00 , H01L31/0224 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种异质结太阳能电池用低温导电浆料及其制备方法。先将环氧树脂单体加入有机溶剂中,加热搅拌溶解,过滤得到树脂分散液。再加入固化剂、触变剂,搅拌均匀,用三辊轧制得到有机载体,加入镀银铜粉,搅拌均匀,用三辊轧制、过滤,得到低温导电浆料。本发明导电相中用镀银铜粉替代全部银粉,通过粉体级配工艺,大幅降低生产成本。优选微米‑亚微米‑纳米级和片‑球复合镀银铜粉导电粉体体系,实现了导电粉体的紧密堆积排列,在提高粉体接触电导率的同时,通过纳米间隙非接触粉体间的隧道效应和渗流效应,达到固化银浆导电率的总体提高。该浆料可应用在HJT太阳能电池上,还可应用于触摸屏和薄膜开关等柔性电极相关领域。
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公开(公告)号:CN113019324A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110268803.5
申请日:2021-03-12
Applicant: 南京工业大学 , 江苏瑞盈新材料科技发展有限公司
Abstract: 本发明涉及一种银‑二氧化钛‑石墨烯复合气凝胶的制备方法,属于复合材料制备工艺技术领域。先制备二氧化钛气凝胶,然后将二氧化钛气凝胶、银源和氧化石墨烯分散液超声混合均匀,进过水热法制备得银‑二氧化钛‑石墨烯湿凝胶。用乙醇和去离子水的混合溶液进行老化和溶剂置换。采用冷冻干燥工艺,最终得到银‑二氧化钛‑石墨烯复合气凝胶。本发明制备出的银‑二氧化钛‑石墨烯复合气凝胶不仅具有较高的比表面积和SERS“热点”密度,而且二氧化钛的复合可以增强基底与铀酰离子及其配合物发生电荷交互作用,提高SERS基底的极化率,使铀酰离子及其配合物的SERS信号强度增加,在SERS检测铀酰离子及其配合物方面将具有很好的应用前景和无限的潜力。
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公开(公告)号:CN115141030A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210757122.X
申请日:2022-06-30
Applicant: 南京工业大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/48 , C04B35/50 , C04B35/624
Abstract: 本发明提供一种(LaCeSmEuNd)2Zr2O7高熵氧化物陶瓷气凝胶的制备方法,第一步:制备金属离子水解液;第二步:引入胶核分散剂;第三步:引入促凝剂。第四步:凝胶的老化与置换。第五步:湿凝胶的干燥。第六步:热处理。第七步:获得气凝胶制品。避免了高能球磨与高温致密化,其气凝胶制品具有低热导率与良好的高温稳定性。
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