内部限域生长MOFs的空心碳纳米球的制备方法

    公开(公告)号:CN107522867A

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201710771623.2

    申请日:2017-08-31

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 内部限域生长MOFs的空心碳纳米球的制备方法,属于纳米材料生产技术领域,将正硅酸四乙酯、乙醇、去离子水、氨水、间苯二酚和甲醛混合反应,取得SiO2@间苯二酚-甲醛树脂微球,然后在氩气下煅烧,取得核壳结构的SiO2@C纳米球,经分散在氢氧化钠水溶液中刻蚀,得介孔空心碳纳米球;最后将介孔空心碳纳米球分散在甲醇中,加入金属硝酸盐和2-甲基咪唑进行反应,得内部限域生长MOFs的空心碳纳米球。本发明设备简单,成本低,操作过程简便,反应过程所需材料低毒、无害,且可以有效的控制多组分材料的化学计量比,获得的产品大小均一,分布均匀且形貌控制良好。

    内部限域生长MOFs的空心碳纳米球的制备方法

    公开(公告)号:CN107522867B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201710771623.2

    申请日:2017-08-31

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 内部限域生长MOFs的空心碳纳米球的制备方法,属于纳米材料生产技术领域,将正硅酸四乙酯、乙醇、去离子水、氨水、间苯二酚和甲醛混合反应,取得SiO2@间苯二酚‑甲醛树脂微球,然后在氩气下煅烧,取得核壳结构的SiO2@C纳米球,经分散在氢氧化钠水溶液中刻蚀,得介孔空心碳纳米球;最后将介孔空心碳纳米球分散在甲醇中,加入金属硝酸盐和2‑甲基咪唑进行反应,得内部限域生长MOFs的空心碳纳米球。本发明设备简单,成本低,操作过程简便,反应过程所需材料低毒、无害,且可以有效的控制多组分材料的化学计量比,获得的产品大小均一,分布均匀且形貌控制良好。

    染料敏化太阳能电池非铂对电极CoTe/Te纳米线及其制备方法

    公开(公告)号:CN108922784B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201811010513.5

    申请日:2018-08-31

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种染料敏化太阳能电池非铂对电极CoTe/Te纳米线及其制备方法,其步骤为:将六水合硝酸钴溶解在甲醇中,在剧烈搅拌下,依次加入亚碲酸钠和水合肼,一段时间后进行水热反应,待反应结束后,自然降温至室温,离心洗涤、干燥,即得到CoTe/Te纳米线。本发明采用水热法和旋涂法,所用的方法简单,仪器设备简易,可得到形貌均一的CoTe/Te纳米线,CoTe/Te纳米线表面CoTe(102)晶面的选择性生长,该晶面对I3ˉ还原表现出较高的电催化活性,单质Te是P型半导体,具有较高的空穴载流子迁移率,有利于提升复合材料的催化性能。

    由ZIF-67多面体衍生化得到绒壳空心多面体Co9S8@MoS2的方法

    公开(公告)号:CN109192949A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811011504.8

    申请日:2018-08-31

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种由ZIF-67多面体衍生化得到绒壳空心多面体Co9S8@MoS2的方法。以ZIF-67衍生化为α-CoS空心多面体后在其内表面生长二维片层材料MoS2,形成绒壳空心多面体结构的Co9S8@MoS2,绒壳空心多面体Co9S8@MoS2,具有氮掺杂的无定形碳可提高复合材料的导电性,空心结构可缓冲充放电过程中体积效应,同时Co9S8多面体本身具有较高的理论比容量,二维层状材料MoS2原位生长于α-CoS在多面体内外表面,形成MoS2绒壳,进一步增加储锂容量,提升倍率性能,绒壳Co9S8@MoS2作为锂离子电池负极材料时,Co9S8和MoS2发挥协同效应,表面MoS2增加储锂容量,缓冲体积变化;空心Co9S8骨架进一步缓冲锂离子嵌脱过程中产生的体积效应,该材料是一种具有应用前景的锂离子负极材料。

    钠离子电池负极材料少层二硫化铼纳米片/空心碳球及其制备方法

    公开(公告)号:CN108807957A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201811009934.6

    申请日:2018-08-31

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: H01M4/362 H01M4/5815 H01M4/583 H01M10/054

    Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池负极材料少层二硫化铼纳米片/空心碳球及其制备方法。所述负极材料是通过将二硫化铼纳米片附着在多孔的空心碳球内外碳壳形成,以高铼酸铵为前驱体、硫代乙酰胺为硫源、水合肼为还原剂和多孔空心碳球为二硫化铼生长骨架,制得所述的负极材料。本发明制备的负极材料,以粒径均一的空心多孔碳纳米球为骨架,将二硫化铼片层结构均匀的分散于碳壳上,多孔空心碳球的使用,限制了二硫化铼纳米片的生长层数在2~7之间,这种少层二硫化铼纳米片/空心碳球纳米复合材料,不仅具有多的嵌钠活性位点,高的导电性,内部的空腔还可以缓冲体积效应,防止片层脱落维持结构的稳定,且二硫化铼纳米片无明显团聚现象。

    染料敏化太阳能电池非铂对电极CoTe/Te纳米线及其制备方法

    公开(公告)号:CN108922784A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201811010513.5

    申请日:2018-08-31

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种染料敏化太阳能电池非铂对电极CoTe/Te纳米线及其制备方法,其步骤为:将六水合硝酸钴溶解在甲醇中,在剧烈搅拌下,依次加入亚碲酸钠和水合肼,一段时间后进行水热反应,待反应结束后,自然降温至室温,离心洗涤、干燥,即得到CoTe/Te纳米线。本发明采用水热法和旋涂法,所用的方法简单,仪器设备简易,可得到形貌均一的CoTe/Te纳米线,CoTe/Te纳米线表面CoTe(102)晶面的选择性生长,该晶面对I3ˉ还原表现出较高的电催化活性,单质Te是P型半导体,具有较高的空穴载流子迁移率,有利于提升复合材料的催化性能。

    一种磁性碳纳米笼的制备方法

    公开(公告)号:CN107507686A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710770717.8

    申请日:2017-08-31

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: H01F1/0054 H01F1/344

    Abstract: 一种磁性纳米笼的制备方法,属于纳米材料生产技术领域,以Fe3O4纳米球为模板和磁性内核,在其内表面包覆SiO2和间苯二酚-甲醛树脂,经过高温煅烧和刻蚀后,形成磁性碳纳米笼。该产品结构特点是内核具有磁性,可以在外加磁场下实现纳米碳笼的迁移;外壁是介孔碳壁,离子和小分子可以通过外壁进入内部;内核与外壁之间存在较大的空隙,该空隙可以负载药物分子、催化剂,也可以作为有机反应场所。因此,蛋黄-蛋壳结构磁性碳纳米笼是一种极具应用前景的催化剂载体、药物缓释载体、微纳反应器和锂离子电池电极材料。

    一种手臂托架
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN222815992U

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202421275151.3

    申请日:2024-06-05

    Inventor: 季梅 沈超 周雪梅

    Abstract: 本实用新型涉及医疗器械技术领域,公开了一种手臂托架,包括床体和托架,还包括两组托块和调节架,所述托块的下端水平贯穿开设有调节槽,所述托架与调节槽滑动连接,所述调节槽的底端内壁贯穿并螺纹连接有第一螺栓,所述托块的上表面开设有托槽。本实用新型通过托架的底端与连接槽活动连接,能够调整托架上端托块的使用高度,通过托架与调节槽滑动连接,能够根据手臂的位置,对托块的使用位置进行调整,通过滑槽与滑块滑动连接,转动螺纹杆,经调节架能够带动托架在床体的上方进行位置的调整,从而解决现有的手臂托架,置于病床的外侧,需要工作人员伸直手臂,影响使用舒适度,以及只能够对一只手臂进行支撑的问题。

    可叠加放置胰岛素注射笔收纳盒

    公开(公告)号:CN213994432U

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202022151703.8

    申请日:2020-09-27

    Inventor: 季梅 沈超 吴晓华

    Abstract: 本实用新型涉及医疗器械的技术领域,尤其涉及一种可叠加放置胰岛素注射笔收纳盒。本实用新型所采用的技术方案是,包括收纳盒本体、顶部连接装置和底部连接装置;所述顶部连接装置和所述底部连接装置分别固定于所述收纳盒本体左右两侧的顶部和底部,用于所述收纳盒本体上下叠加放置后可以固定。本实用新型的目的就是针对现有技术中存在的缺陷提供一种可叠加放置胰岛素注射笔收纳盒,达到了可以稳定的叠加放置收纳盒,并且可以精准确定每一个患者专属的胰岛素注射笔,进而防止其混淆的效果。

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