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公开(公告)号:CN111718584A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010559925.5
申请日:2020-06-18
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08L83/04 , C08K13/04 , C08K7/18 , C08K5/5415 , C08L27/18 , C08K13/02 , C08K3/22 , C08K5/14 , C08K7/00 , C08L77/00 , C08L27/06 , C08L63/00 , C08J5/18 , B29C41/24
Abstract: 本发明公开了一种辐射降温薄膜,薄膜为陶瓷颗粒、有机溶液、固化剂混合形成的陶瓷颗粒混合有机固化前驱液固化后形成,所述薄膜的表面形成有微纳米光子结构阵列,微纳米光子结构阵列包括若干个呈阵列的微纳米光子的结构基元。还公开了辐射降温薄膜的制备方法及其应用。该薄膜在太阳光波段具有95%的反射率,在大气窗口波段具有96%的辐射率,光照条件下最多可比周围环境低10℃,且同时具备较好的柔性与强度及优异的疏水性。采用多刻蚀双旋涂真空热固化工艺低成本大面积地制备该辐射冷却薄膜。该辐射冷却薄膜在人体可穿戴降温、可降温晴雨伞以及器件散热方面的应用,通过热辐射形式从主体表面及内部除去热量实现降温的方法。
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公开(公告)号:CN109205578A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201810902846.2
申请日:2018-08-09
Applicant: 上海交通大学
IPC: C01B21/06 , C01B21/082 , C01B19/04 , C01B21/064 , C01B35/14 , C01G23/00 , C01G25/00 , C01G31/02 , C01G35/00 , C01G39/02 , C01G39/06 , C01G41/00 , C01G41/02 , C01G45/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种微波辅助液相剥离层状材料制备二维纳米片的方法。具体步骤如下:1)将层状材料前驱体粉末与液相介质于研钵中湿磨;2)以相同的液相介质将湿磨混合物洗涤转移至微波反应管中;3)将微波反应管置入微波反应装置中,微波辐照;4)微波辐照后,洗涤过滤微波混合物,收集滤膜;5)所得滤膜超声分散于有机溶剂中,离心分离,上层清液为纳米片分散液,沉淀为分离的未剥离相;6)将所得纳米片分散液过滤,收集滤膜,真空干燥获得纳米片粉末。本发明方法通用、快速、高效剥离多种层状材料,所制得的纳米片超薄、尺寸大且剥离尺寸缩减小、化学稳定性高。在基础科学研究方面,电子、催化、能源、传感等热门领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN108722499A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810468916.8
申请日:2018-05-16
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种制备钛酸盐墨水及打印多孔钛酸盐人工光合体系的方法,主要内容包括如下步骤:将A的盐类化合物充分溶解于有机溶剂中,所述金属A选自金属Sr,Ca,Pb中的一种,然后加入钛醇盐、乙酰丙酮、表面活性剂、纳米二氧化硅颗粒、聚乙烯吡咯烷酮和浓氨水,将溶剂挥发后得到均匀浓缩液为钛酸盐墨水,将该墨水转移至3D打印料筒并安装到3D打印设备上,编写G-code代码设置打印路径并打印构筑三维结构;三维结构经过焙烧并用热碱氢氧化钾选择性刻蚀获得三维钛酸盐人工光合材料。本发明制备的三维钛酸盐人工光合体系能显著提高材料的CO2光还原产生碳氢化合物性能,且其结构可控。
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公开(公告)号:CN103102163B
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201110355707.0
申请日:2011-11-11
Applicant: 上海交通大学 , 新疆龙海硅业发展有限公司
IPC: C04B35/628 , C04B35/565 , C04B41/50 , C04B41/85
Abstract: 本发明涉及一种在碳化硅粉体表面包覆一层金刚石或类金刚石薄膜的方法:以碳化硅粉体作为基底材料,将其浸渍于生物质衍生碳质中间相乙醇溶液中;或者在生物质衍生碳质中间相乙醇溶液中引入催化剂;一边搅拌,同时超声数分钟,静置后分层,倒去溶液后,过滤,烘干,得到浸渍后的碳化硅粉体;将得到的包覆中间相的碳化硅粉体置于气氛炉中热处理,即得表面包覆金刚石或类金刚石薄膜的碳化硅粉体材料。该制备工艺简单,无需高温高压,成本低。
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公开(公告)号:CN103102163A
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201110355707.0
申请日:2011-11-11
Applicant: 上海交通大学 , 新疆龙海硅业发展有限公司
IPC: C04B35/628 , C04B35/565 , C04B41/50 , C04B41/85
Abstract: 本发明涉及一种在碳化硅粉体表面包覆一层金刚石或类金刚石薄膜的方法:以碳化硅粉体作为基底材料,将其浸渍于生物质衍生碳质中间相乙醇溶液中;或者在生物质衍生碳质中间相乙醇溶液中引入催化剂;一边搅拌,同时超声数分钟,静置后分层,倒去溶液后,过滤,烘干,得到浸渍后的碳化硅粉体;将得到的包覆中间相的碳化硅粉体置于气氛炉中热处理,即得表面包覆金刚石或类金刚石薄膜的碳化硅粉体材料。该制备工艺简单,无需高温高压,成本低。
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公开(公告)号:CN101721983A
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN201010300291.8
申请日:2010-01-14
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种环保领域的利用农业废弃物制备复合吸附剂的方法,该方法包括如下步骤:步骤一,取农业废弃物,之后放入可溶性钙盐的水溶液中,真空浸渍,过滤并烘干,得固体物质;步骤二,将步骤一所得固体物质放入溶液中,真空浸渍,过滤并干燥,真空中高温烧结,即得复合吸附剂;所述溶液为I价金属的强碱的水溶液、I价金属的碳酸盐的水溶液或者锌的强酸盐的水溶液。本发明的方法成本低,工艺简单,制备所得复合吸附剂除磷的效果好,速度快,环境友好。
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公开(公告)号:CN101249952A
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200810035207.7
申请日:2008-03-27
Applicant: 上海交通大学
IPC: C01B13/14
Abstract: 一种功能材料技术领域的利用生物质模板制备自掺杂氮分级多孔氧化物的方法,步骤为:1)选择新鲜生物质材料,并在戊二醛PBS固定液中固定;2)用纯净水冲洗固定后的生物质材料,用HCl浸泡,蒸馏水清洗数次,将生物质材料浸泡在金属M的盐溶液中;3)用纯净水清洗步骤2)得到的生物质材料,将其浸泡在金属M的盐溶液中;4)用纯净水清洗步骤3)得到的生物质材料,让其自然干燥;在氧气气氛中升温到500-1000℃范围内,保温后即得掺氮多孔氧化物N-MXOy。本发明制得的自掺杂氮多孔氧化物不仅具有生物分级多孔结构,而且有效实现氮自掺杂,对不同波段的光波具有明显增强的捕获吸收特性。
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公开(公告)号:CN101239305A
公开(公告)日:2008-08-13
申请号:CN200810034284.0
申请日:2008-03-06
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J20/30
Abstract: 一种用植物纤维性废弃物制备重金属吸附剂的方法,步骤如下:称取纤维性废弃物原材料,水洗,干燥至恒重;将材料粉碎筛选,筛选原材料粉末;将筛选后的原材料粉末与去离水或碱溶液混合搅拌,再将混合相用晒网过滤得水洗或碱洗后的植物粉末,并用水充分清洗多次,直至清洗液澄清,再把清洗后的植物粉末干燥至恒重;将所得碱洗或水洗后的材料与羧酸溶液混合,以搅拌后,将混合后的固液混合体进行鼓风干燥,然后升温发生热化学反应,保温后冷却至室温;清洗热化学反应后的植物粉末,然后把润湿的粉末干燥至恒重,冷却后即得对应羧酸改性植物纤维性生物吸附剂。本发明具有成本低廉、来源广泛、工艺简单的特点。
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公开(公告)号:CN101177742A
公开(公告)日:2008-05-14
申请号:CN200710047943.X
申请日:2007-11-08
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种复合材料技术领域的原位制备TiB2颗粒增强镁基复合材料的方法,步骤为:将K2TiF6,KBF4和Na3AlF6粉末混合均匀,放入烘干炉中烘干,得到无水粉末,在电阻炉中将Al锭熔化,并保温均匀化;将经过烘干的无水粉末分批加入得到熔融Al熔体液面上,并用石墨圆盘搅拌,搅拌结束后静置,除去熔体表面的浮渣,得到TiB2-Al中间合金;镁合金在SF6和CO2混合气体的保护下熔炼,并加入阻燃元素铍;将TiB2-Al中间合金缓慢加入到得到的镁合金熔液中,搅拌,静置,浇注。本发明工艺相对简单,成本低,TiB2/Mg复合材料密度在1.8-2.0g/cm3之间,其抗拉强度比基体合金增加了60%以上。
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公开(公告)号:CN1259245C
公开(公告)日:2006-06-14
申请号:CN200410067325.8
申请日:2004-10-21
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种利用植物结构制备多孔氧化镍材料的模板制备方法,用于无机陶瓷材料领域。方法如下:1).选择植物材料粉末种类,并将植物材料粉末首先在镍盐的氨水溶液中浸渍1-24小时预处理后,取出干燥;2).再进一步将步骤1)中处理过的植物材料粉末在氧化气氛中以1-20℃/分钟的升温速度,在400-1200℃范围内进行高温处理,保温时间1-10小时后即可得到多孔氧化物NixOy材料,其中:x为1,2中的一个,y为1,3中的一个;本发明制备的多孔氧化镍材料一方面具有成本低廉、来源广泛、密度低的特点,另一方面具有孔径分布集中、孔径可调的特点。
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