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公开(公告)号:CN116463627A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310415524.6
申请日:2023-04-18
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C23C28/00 , C23C14/24 , C23C14/16 , C23C14/18 , C23C14/58 , C23C16/30 , C23C16/44 , C23C16/52 , C01B25/08 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域,公开一种磷化铟纳米线及其制备方法,所述方法为:采用蒸镀法,在衬底A上蒸镀一层Au纳米薄膜后,进行退火处理,使Au纳米薄膜熔融团聚并形成Au纳米颗粒,获得衬底C;对化学气相沉积反应室进行清洗,以除去氧气;随后将衬底C置于清洗后的化学气相沉积反应室内;将清洗后的化学气相沉积反应室内的气压设置为预定气压,并通入载气和InP源,升温至750~950℃,InP源在载气的作用下与衬底C中的Au纳米颗粒接触并反应,并形成InP纳米线。本发明制备的InP纳米线十分密集,表面光滑,纳米线直径范围在10~100nm,长度可达数十微米,且分布均匀。
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公开(公告)号:CN113150175B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202110548141.7
申请日:2021-05-19
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C08B15/04
Abstract: 本发明一种羧基化的CNF及其制备方法,涉及生物高分子材料领域,所述方法包括如下步骤:在纸浆形成的水溶液中加入高锰酸盐和硫酸,高锰酸盐与硫酸的质量之比为(0.2~0.5):100,得到浆料;将浆料在50~70℃下进行反应,得到纤维素悬浮液;将纤维素悬浮液中的产物分离后用水配制成分散液,之后在12~18℃下进行均质,得到羧基化的CNF,收率可高达97.6%,不仅可以提高纤维素纳米纤丝的分散性,还能增强其力学性能,特别是表面带有丰富羧基,可广泛应用于生物医用材料、化妆品与食品等领域。
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公开(公告)号:CN116463627B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202310415524.6
申请日:2023-04-18
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C23C28/00 , C23C14/24 , C23C14/16 , C23C14/18 , C23C14/58 , C23C16/30 , C23C16/44 , C23C16/52 , C01B25/08 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域,公开一种磷化铟纳米线及其制备方法,所述方法为:采用蒸镀法,在衬底A上蒸镀一层Au纳米薄膜后,进行退火处理,使Au纳米薄膜熔融团聚并形成Au纳米颗粒,获得衬底C;对化学气相沉积反应室进行清洗,以除去氧气;随后将衬底C置于清洗后的化学气相沉积反应室内;将清洗后的化学气相沉积反应室内的气压设置为预定气压,并通入载气和InP源,升温至750~950℃,InP源在载气的作用下与衬底C中的Au纳米颗粒接触并反应,并形成InP纳米线。本发明制备的InP纳米线十分密集,表面光滑,纳米线直径范围在10~100nm,长度可达数十微米,且分布均匀。
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公开(公告)号:CN113479857B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202110886956.6
申请日:2021-08-03
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明属于红磷制备技术领域,具体涉及一种晶体红磷Ⅱ型纳米带材料及其制备方法。所述方法包括以下步骤:对红磷粉末进行脱水脱氧处理;将锡粉和处理后的红磷加入到密闭环境中,升高温度到580‑600℃,保温反应,反应结束后,程序降温到室温,得到橙色晶体红磷Ⅱ型材料。本发明以红磷和锡为原料制备晶体红磷Ⅱ型材料的方法,实现了该材料的稳定可控制备,操作过程简单,效率高,为研究晶体红磷Ⅱ型的结构性能铺平道路,市场前景极为广阔。
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公开(公告)号:CN113123159B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110385366.5
申请日:2021-04-09
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明提供一种纤维素纳米纤丝悬浮液及其制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤1,将木质纤维在极性溶剂中润胀处理2‑4h,得到混合体系A;步骤2,在混合体系A中依次加入草酸、硫酸和高锰酸钾,氧化处理4‑6h,得到混合体系B;步骤3,将混合体系B洗涤后进行离心,分离上层液体得到纤维素纳米纤丝悬浮液。本发明尽可能的保留了纤维素完整的晶格结构,能有效解决纤维素纳米纤丝尺寸可调控的同时,还可以实现纤维素纳米纤丝在部分有机溶剂中的均匀分散问题,且整个过程可以实现连续化操作。
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公开(公告)号:CN113308937A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110588340.0
申请日:2021-05-28
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明一种细胞培养纸及其制备方法和应用,涉及生物高分子材料领域,该方法包括如下步骤:将在醇类溶剂中浸泡过的滤纸浸渍在质量分数为0.2%~1.0%的羧基化纳米纤维素溶液中,之后自然晾干,得到细胞培养纸。采用该细胞培养纸培养细胞的方法,其特征在于,包括如下步骤:将细胞培养纸在120~140℃灭菌20~30min,之后将待培养细胞的细胞悬液接种到灭菌后的细胞培养纸上,最后放入培养基进行培养。羧基化纳米纤维素因其表面大量的羧基的存在而具有良好的水分散性,且孔径小,能够较均匀地进入滤纸的大孔隙中,可调节孔隙到适合细胞生长的范围,所得材料孔隙率适合细胞生长,且力学性能良好,能够用于细胞培养。
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公开(公告)号:CN113123159A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110385366.5
申请日:2021-04-09
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明提供一种纤维素纳米纤丝悬浮液及其制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤1,将木质纤维在极性溶剂中润胀处理2‑4h,得到混合体系A;步骤2,在混合体系A中依次加入草酸、硫酸和高锰酸钾,氧化处理4‑6h,得到混合体系B;步骤3,将混合体系B洗涤后进行离心,分离上层液体得到纤维素纳米纤丝悬浮液。本发明尽可能的保留了纤维素完整的晶格结构,能有效解决纤维素纳米纤丝尺寸可调控的同时,还可以实现纤维素纳米纤丝在部分有机溶剂中的均匀分散问题,且整个过程可以实现连续化操作。
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公开(公告)号:CN107033591A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201610888129.X
申请日:2016-10-11
Applicant: 陕西科技大学
CPC classification number: C08K13/06 , C08J5/18 , C08J2379/08 , C08K3/04 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K2201/011 , C08L2201/08 , C08L2203/16 , C08L79/08
Abstract: 一种耐高温聚酯亚胺纳米超薄膜及其制备方法,包括聚酯亚胺溶液和改性氧化石墨烯材料;其中,所述聚酯亚胺溶液由聚酯亚胺树脂和有机溶剂制成,将均匀稳定溶液体系在机械外力的作用下在洁净的基底上(石英,玻璃,金属,单晶硅,聚四氟乙烯板)呈现纳米级均匀铺展,再通过化学亚胺化或热亚胺化生成聚酯亚胺纳米超薄膜。
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公开(公告)号:CN103113779B
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201310044734.5
申请日:2013-02-05
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C09D11/03
Abstract: 本发明提供了一种含三氧化二铁的双波长吸光水性防伪油墨添加剂的制备工艺,将纳米三氧化二铁、去离子水、表面活性剂超声分散均匀,即得到纳米三氧化二铁溶液;然后将固含量为1.3-1.7%的聚苯乙烯磺酸掺杂的聚乙撑二氧噻吩溶液与去离子水混合,然后加入阴离子表面活性剂,再超声分散均匀,得到溶液A;将纳米三氧化二铁溶液与溶液A混合,得到混合溶液B;然后将混合溶液B加热至40-70℃,再在搅拌下向混合溶液B中加入醇溶剂以及粒径为200-1000nm的粉体,反应40-60分钟,最终得到含三氧化二铁的双波长吸光水性防伪油墨添加剂。该防伪油墨添加剂在1000-1200nm的红外波段和300-380nm的紫外波段具有吸收,能够作为水性防伪油墨添加剂使用。
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公开(公告)号:CN117854803A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410102497.1
申请日:2024-01-24
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开一种木质纳米纤维/多壁碳纳米管复合导电薄膜及其制备方法和应用,该制备方法将MWNT粉末加入至羧基化CNF悬浮液中,搅拌混合均匀后,冰浴条件下超声,得到CMNT浆液;使所述CMNT浆液成膜,制得所述木质纳米纤维/多壁碳纳米管复合导电薄膜,本发明利用纳米纤维素(CNF)对MWNT进行改性处理,当MWNT加入至CNF悬浮液中,CNF的亲水面发生重排扭转并露出疏水面,与MWNT表面的疏水基团之间产生相互作用,该改性过程克服了MWNT之间的范德华力,使得MWNT能够很好地分散在水中,形成复合悬浮液,利用该复合悬浮液制得的复合导电薄膜,由于MWNT的均匀分散,力学性能以及导电性能得到明显提升。
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