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公开(公告)号:CN112626850A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011381909.8
申请日:2020-12-01
申请人: 嘉兴学院 , 嘉兴锐泽表面处理技术有限公司
IPC分类号: D06M11/83 , D06M101/20 , D06M101/22 , D06M101/24 , D06M101/32 , D06M101/34 , D06M101/38
摘要: 本发明涉及一种抗菌纤维及其制备方法,抗菌纤维包括纤维基体、化学吸附固定的铜颗粒与其部分包覆的银层;铜颗粒和银包覆层在纤维基体的表面且相邻,铜颗粒和银层构成的微尺度结构可以形成大量的具有接触电势差的原电池;在原电池的作用下,微区电极之间产生电荷转移,改变水的氧化还原电位,从而达到高效抗菌效果。抗菌纤维的露铜率为5~20%,铜层的厚度为200~290nm,银层的厚度为100~240nm;抗菌纤维与水接触后,水的氧化还原电位最大值为500~700mV。制备方法为:依次对纤维进行前处理、表面镀铜处理和表面镀银处理,通过控制工艺参数以获得最优性能的抗菌纤维。本发明的方法简单,制得的抗菌纤维同时具备优异的抗菌性能以及较低的成本。
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公开(公告)号:CN114998621A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210589126.1
申请日:2022-05-26
申请人: 嘉兴学院 , 嘉兴锐泽表面处理技术有限公司
摘要: 本发明公开了基于咖啡环浓缩效应及图像处理技术的SERS定量分析方法,包括以下步骤:S1、SERS基底制备;S2、SERS基底前处理:S3、将探针分子均匀的喷洒在SERS基底上;S4、以探针分子最高散射峰进行二维SERS成像,获得成像图;S5、根据成像图获知不同位置的强度数据[x,y,s],获得对应的二维伪色彩图像。本发明中,通过二维SERS成像检测采集大量数据,通过图像处理技术,获取SERS基底不同环状结构的至少24条强度曲线,记录每条曲线的最大强度值,在最大强度值中去除3个最大值和3个最小值,对剩余的强度值求平均值,该平均值即为SERS基底上的探针分子溶液的浓度强度值,改善了测量浓度的准确度。
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公开(公告)号:CN114998621B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202210589126.1
申请日:2022-05-26
申请人: 嘉兴学院 , 嘉兴锐泽表面处理技术有限公司
摘要: 本发明公开了基于咖啡环浓缩效应及图像处理技术的SERS定量分析方法,包括以下步骤:S1、SERS基底制备;S2、SERS基底前处理:S3、将探针分子均匀的喷洒在SERS基底上;S4、以探针分子最高散射峰进行二维SERS成像,获得成像图;S5、根据成像图获知不同位置的强度数据[x,y,s],获得对应的二维伪色彩图像。本发明中,通过二维SERS成像检测采集大量数据,通过图像处理技术,获取SERS基底不同环状结构的至少24条强度曲线,记录每条曲线的最大强度值,在最大强度值中去除3个最大值和3个最小值,对剩余的强度值求平均值,该平均值即为SERS基底上的探针分子溶液的浓度强度值,改善了测量浓度的准确度。
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公开(公告)号:CN109053905A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810833250.1
申请日:2018-07-26
申请人: 嘉兴学院
IPC分类号: C08B3/06
CPC分类号: C08B3/06
摘要: 一种超声制备纳米醋酸纤维素的方法,通过碘催化纤维素表面可以在非均相体系中与醋酸酐发生反应迅速乙酰化,由于无需使用特殊的离子溶剂或者毒性极强的有机溶剂,因而此方法改性纤维素简单高效,在液体中,通过超声产生空穴的方式传递能量至部分乙酰化的纤维素,剥离不定形区域,保留纳米晶体纤维素,无需浓硫酸等危险化学品,简单高效,由于制备的纳米纤维素表面具有羧基,降低了纤维素的亲水性,因而与大部分的高分子材料具有较好的相容性,拓展了纳米纤维素的使用前景。
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公开(公告)号:CN112229828B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202010798330.5
申请日:2020-08-11
申请人: 嘉兴学院
IPC分类号: G01N21/65
摘要: 本发明涉及高选择性捕捉苏丹染料的SERS活性基底及其制备方法,该方法是先在HPEI溶液中加入环氧偶氮苯反应得到HPEI@AZ;再在HPEI@AZ溶液中加入环氧丙烷反应得到改性超支化聚乙烯亚胺;最后将电沉积银SERS活性基底置于改性超支化聚乙烯亚胺溶液中反应,制得由电沉积银SERS活性基底及其纳米银颗粒所在表面的改性超支化聚乙烯亚胺组成的SERS活性基底,其中,改性超支化聚乙烯亚胺上的烷基占HPEI中‑NH‑的摩尔量的40%~50%;SERS活性基底在苏丹I和苏丹II混合溶液中对苏丹II的选择性为98.8%~99.1%,且在苏丹III和苏丹IV的混合溶液中对苏丹IV的选择性为98.9%~99.1%。
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公开(公告)号:CN109054103A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810833251.6
申请日:2018-07-26
申请人: 嘉兴学院
CPC分类号: C08L1/12 , C08B3/06 , C08L2205/025
摘要: 一种全纤维素复合材料及其制备方法,采用碘催化制备表层乙酰化纤维素并以此作为力学增强型填料纤维,纤维素纤维的表面在碘催下逐步乙酰化。纤维素纤维的乙酰化处理增强了与醋酸纤维素的相容性,但也降低了纤维素本身的结晶度,削弱了纤维的拉伸强度,因此,乙酰基在纤维上的取代度应受反应时间的控制,以保持这两种相反作用的平衡,从而达到最优化,本发明将作为力学增强填料的纤维素将部分乙酰化改性,与塑化的CDA通过热混方式,制备出全醋酸纤维素复合材料,由于母体和填料在表面均具有乙酰基,且具有相似的化学结构,因而加入部分乙酰化纤维素可以促进CDA母体和乙酰化纤维素纤维之间的界面相容性提高,最终提高复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN114141882A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111430047.8
申请日:2021-11-29
申请人: 嘉兴学院
IPC分类号: H01L29/786 , H01L29/24
摘要: 本发明提供了一种利用点缺陷掺杂降低能耗的场效应晶体管器件结构,涉及半导体技术领域,本发明利用点缺陷周期性掺杂提升电流开关比,降低延迟时间和功耗延迟积等性能的场效应晶体管器件结构;该结构分别通过引入Se(S)取代缺陷和锡空位缺陷实现对SnS2的n型和p型缺陷,改善材料的电学性能。在此基础上,使用点缺陷掺杂后的Sn4S7Se和Sn5S8分别作为沟道材料构建双栅极n型和p型场效应晶体管,通过可控地调节沟道区域的载流子类型和浓度,提高门电压对器件电流的调控能力,降低延迟时间和亚阈值摆幅,使器件各项性能指标达到2028年半导体技术路线对场效应晶体管高性能和低能耗的技术要求。
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公开(公告)号:CN112349795A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011162691.7
申请日:2020-10-27
申请人: 嘉兴学院
IPC分类号: H01L31/0264 , H01L31/0352 , H01L31/109
摘要: 本发明公开了一种表面吸附锂离子的范德华异质结光电二极管器件结构,属于半导体技术领域,包括:源极:空穴注入的单层硼烯,漏极:电子注入的单层C4N4,光敏结构:包括本征单层硼烯与本征单层C4N4垂直堆叠形成的范德华异质结;以及分别与本征单层硼烯和C4N4连接的源漏极;其中硼烯和C4N4的能带结构呈现交错方式的能带重排。其中,在硼烯的上表面设置以HfO2为材质的介电层和上金属电极作为顶栅,在C4N4的下表面设置以BN为材质的介电层和下金属电极作为底栅,形成双栅极结构。分别在上下表面的栅极上设置门电压,通过双门压调控发光二极管电子传输的非对称性;本发明的结构能够解决现有技术中无法有效调控范德华异质结层间肖特基势垒的问题。
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公开(公告)号:CN112229828A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202010798330.5
申请日:2020-08-11
申请人: 嘉兴学院
IPC分类号: G01N21/65
摘要: 本发明涉及高选择性捕捉苏丹染料的SERS活性基底及其制备方法,该方法是先在HPEI溶液中加入环氧偶氮苯反应得到HPEI@AZ;再在HPEI@AZ溶液中加入环氧丙烷反应得到改性超支化聚乙烯亚胺;最后将电沉积银SERS活性基底置于改性超支化聚乙烯亚胺溶液中反应,制得由电沉积银SERS活性基底及其纳米银颗粒所在表面的改性超支化聚乙烯亚胺组成的SERS活性基底,其中,改性超支化聚乙烯亚胺上的烷基占HPEI中‑NH‑的摩尔量的40%~50%;SERS活性基底在苏丹I和苏丹II混合溶液中对苏丹II的选择性为98.8%~99.1%,且在苏丹III和苏丹IV的混合溶液中对苏丹IV的选择性为98.9%~99.1%。
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公开(公告)号:CN115096950B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202210625109.9
申请日:2022-06-02
申请人: 嘉兴学院
IPC分类号: G01N27/12
摘要: 本发明公开了一种金属有机框架结构的气体吸附隧穿磁阻传感器,属于半导体技术领域,本发明的传感器的为气体传感器,器件结构从左至右由左电极、中心散射区和右电极组成。在该气体传感器种,单层MBHT由左电极延伸至右电极,左右电极间施加水平电场,通过不同气体吸附在MBHT表面产生的隧穿磁阻响应达到气体传感的目的,在此基础上,利用光吸收谱测量不同气体分子吸附前后MBHT光吸收峰的波长和强度的改变,通过光吸收能峰响应辅助提高MBHT对气体吸附的传感能力。本发明极大地提高MOF材料气体传感器的传感性能,并将促进MOF材料在气体传感器领域的广泛应用。
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