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    長春應化所發明鈀納米薄膜和鈀/鉑納米薄膜制備方法

    鈀基納米材料作為一種重要的催化劑,已成為有機合成、燃料電池等領域的研究熱點,并逐漸被工業生產所重視。隨著納米材料的發展,將一維的納米材料自組裝成為可獨立存在的二維的納米薄膜引起了研究者強烈的興趣。 目前常用的制備方法往往耗時較長,或耗時不長,但樣品質量差。因此尋找一個快速制備高質量的可獨立的鈀納米薄膜制備方法仍是一個很大的挑戰。另外,具有高催化活性的鈀基雙金屬納米材料,尤其是鈀/鉑雙金屬納米材料,也受到研究者的廣泛關注。 近日,中國科學院長春應用化學研究所研究員金永東等發明了鈀納米薄膜的制備方法和鈀/鉑納米薄膜的制備方法,該方法日前獲國家發明ZL授權。 該發明提供了一種鈀納米薄膜的制備方法,通過向氯化鈀和檸檬酸鈉的混合溶液中加入鹽酸羥胺,反應后得到鈀納米薄膜。以檸檬酸鈉作為保護劑,鹽酸羥胺為還原劑,通過還原氯化鈀得到鈀納米粒子,然后合成的鈀納米粒子迅速在水一空氣界面自組裝形成可獨立的鈀納米薄膜。與現有技術相比,該制備方......閱讀全文

    納米薄膜的制備方法

    針對有機半導體粉料和金屬粉料蒸發溫度低的特點,設計并制作了新型低溫輻射式薄膜加熱蒸發器,通過對有機粉料的蒸發及濺射時樣片襯底的加熱實驗,取得了良好效果,通過觀測裝置,可以觀測到,薄膜監控測厚儀未能反映出的10納米薄膜厚度。其制作成本低,加熱效率高,同時又提高了設備功效;是一種多功能輻射式加熱器,在物

    長春應化所發明鈀納米薄膜和鈀/鉑納米薄膜制備方法

      鈀基納米材料作為一種重要的催化劑,已成為有機合成、燃料電池等領域的研究熱點,并逐漸被工業生產所重視。隨著納米材料的發展,將一維的納米材料自組裝成為可獨立存在的二維的納米薄膜引起了研究者強烈的興趣。  目前常用的制備方法往往耗時較長,或耗時不長,但樣品質量差。因此尋找一個快速制備高質量的可獨立的鈀

    中科院長春應化所發明鈀納米薄膜和制備方法

    Pd納米薄膜制備示意圖及其形貌和乙醇電氧化性能表征。  近日,記者獲悉中科院長春應化所研究員金永東等發明了鈀納米薄膜的制備方法和鈀/鉑納米薄膜的制備方法,并于日前獲國家發明專利授權。  鈀基納米材料作為一種重要的催化劑,已成為有機合成、燃料電池等領域的研究熱點,并逐漸被工業生產所重視。隨著納米材料的

    銀納米線透明導電薄膜制備及加熱器性能調控實現

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所研究人員在制備超高長徑比銀納米線方面發現了一種簡易的新方法,并在所獲得高品質銀納米線材料的基礎上,制備了光/電性能優異的透明導電薄膜,并將其應用于透明加熱器,成功實現了加熱器加熱溫度、響應時間等性能的調控。  銀納米線作為新型透明導電薄膜材料而被廣

    金屬所制備多種復合結構的錳氧化物納米復合薄膜

      最近,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家(聯合)實驗室磁性材料與磁學研究部王占杰課題組,采用脈沖激光沉積方法,通過自組裝生長模式,制備了多種復合結構的錳氧化物納米復合薄膜;通過控制錳氧化物納米復合薄膜的微結構,實現了溫度區域可調的巨大的低場磁電阻效應。其中,具有棋盤狀納米結構的復合薄膜在室溫附

    蘇州納米所實現碳納米管超薄膜可控制備并構筑柔性傳感器

    ??  透明單壁碳納米管(SWNT)超薄膜具有很高的透光率、優異的機械性能、良好的導電性等多種獨特的物理和化學特性,使其在諸如低成本柔性透明觸摸屏、高靈敏度傳感器、塑料電子等領域有著廣泛的應用。因此,近年來關于碳納米管薄膜的制備和性能研究受到了國內外研究者的廣泛關注,而目前對薄膜的厚度和性能的可控制

    蘭州化物所金屬硫化物納米薄膜設計制備和性能研究獲進展

      金屬硫化物納米材料因其具有優異的光電特性而成為太陽能量轉換、光電器件、催化等前沿領域的研究熱點。通過對金屬硫化物納米結構的設計及其薄膜材料的可控合成和組裝,可使其在太陽能利用和光電子集成器件等應用上發揮更大作用。   中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室賈均紅研究員帶領的課題組,

    納米薄膜催生發電奇想

       一陣微風,能燒熱你家的電飯鍋;一片安靜的海,能點亮全中國的路燈。近日在北京召開的“納米能源與納米系統國際學術會議”上,中科院外籍院士王中林告訴科技日報記者,他的“納米發電機”能夠完美利用一切輕柔的能量,比如風和浪。   “我們為什么要建大壩蓄水,讓水帶動發電機高速旋轉呢?因為低頻率的機械能難以

    納米薄膜催生發電奇想

      一陣微風,能燒熱你家的電飯鍋;一片安靜的海,能點亮全中國的路燈。近日在北京召開的“納米能源與納米系統國際學術會議”上,中科院外籍院士王中林告訴科技日報記者,他的“納米發電機”能夠完美利用一切輕柔的能量,比如風和浪。  “我們為什么要建大壩蓄水,讓水帶動發電機高速旋轉呢?因為低頻率的機械能難以轉化

    TEM制樣:薄膜制備技術

    薄膜制備技術樣品要求:1、薄膜應對電子束“透明”,制得的薄膜應當保持與大塊樣品相同的組織結構。2、薄膜得到的圖像應當便于分析,所以即使在高壓電子顯微鏡中也不宜采用太厚的樣品,減薄過程做到盡可能的均勻.薄膜應具有適當的強度和剛性 。3、薄膜制備方法必須便于控制,具備足夠的可靠性和重復性。樣品制備:1、

    物理所制備出基于單壁碳納米管薄膜的透明彈性導體

      過去幾十年,硅基電子學在小型化、高集成度和高速度方面取得了巨大的成功。但是,傳統的電子學器件是基于平面結構的,具有不可彎折、不可拉伸的缺點,這在很大程度上限制了電子器件的應用。近二十年發展起來的柔性電子學和最近剛剛興起的可拉伸電子學為人們帶來了全新的概念,使得電子學器件可以應用在

    薄膜蒸發制備方法的原理簡介

      欲蒸發的提取液經輸液管.通過流量計進入預熱器預熱后,自預熱器上部流出,并由底部進入列管蒸發器,被蒸汽加熱即劇烈沸騰并形成大結泡沫;泡沫與水 蒸氣的混合物自汽沫出口進入氣液分離橋中,將汽液分離成濃縮液和蒸汽; 濃縮液經分離器下出 口閥流入濃縮液儲罐,水蒸氣經二次蒸汽導管進入預熱器的夾層中供預熱提取

    關于薄膜蒸發制備方法的介紹

      使液體形成薄膜而進行的蒸發叫作薄膜蒸發。薄膜蒸發能加速蒸發的原理是在減壓條件下,液體形成薄膜而具有極大的汽化表面積,熱量傳播快而均勻,沒有液體協壓的影響, 能較好地防止物料過熱現象。它具有使提取液受熱溫度低、時間短、蒸發速度快、可連續操作和縮短生產周期等優點。薄膜蒸發的進行方式有兩種: 一是使濃

    中國聚合納米薄膜應用打破日本壟斷

      據中國科學院青海鹽湖研究所1日消息,該所在均三嗪二硫醇硅烷聚合納米薄膜制備及應用領域打破日本壟斷,中國成為全球第二個掌握該項技術的國家。  納米薄膜是指由尺寸為納米數量級(1-100nm)的組元鑲嵌于基體所形成的薄膜材料,它兼具傳統復合材料和現代納米材料的優越性。目前納米薄膜材料在國防、通訊、航

    雙重納米結構非晶碳薄膜問世

      近日,中科院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室空間潤滑材料組,在國際上首次制備了一種具有雙重納米結構的非晶碳薄膜材料。試驗表明,該種薄膜材料具有極為優異的回彈性(彈性恢復系數高達95%),且在真空條件

    薄膜蒸發制備試驗的操作方法

      操作過程: 浸提液經管道過濾器過濾后進入平衡捕。平衡糟內裝有兩個浮閥, 上而一個閥通入撾提液。能保持進入蒸發苦苦的流量穩定:下面一個閥是安全裝置,一旦料液中斷,槽內液位下降,閥門自動打開。 自來水就會流入精內.保證蒸發器主機不會因斷料液而造成蒸干和結焦現象。進入蒸發主機的料液流量通過進料鯨桿泵予

    透射電鏡薄膜樣品的制備

      薄膜樣品的制備  塊狀材料是通過減薄的方法制備成對電子束透明的薄膜樣品。制備薄膜一般有以下步驟:  (1)切取厚度小于0.5mm 的薄塊。  (2)用金相砂紙研磨,把薄塊減薄到0.1mm-0.05mm 左右的薄片。為避免嚴重發熱或形成應力,可采用化學拋光法。  (3)用電解拋光,或離子轟擊法進行

    靜電紡絲納米纖維:“萬能”的薄膜

    納米纖維產品展室納米纖維防護口罩   當李從舉把一大卷一米寬,類似于生料帶一樣的東西擺在桌子上時,記者還沒意識到,這些材料可能是很多產業的未來,而面前這個戴著眼鏡嗓音洪亮的北京服裝學院最年輕的教授,也是目前國內唯一可以將其高效低成本批量化生產的人。   “萬能”薄膜功能奇特   這是一卷白色的薄膜,

    薄膜蒸發制備試驗的原理和設備介紹

      利用高速旋轉形成的離心力,將液體分散成均勻部膜而進行蒸發的叫作離心薄膜蒸發。離心薄膜蒸發器是一利用新型高效蒸發設備。它利用離心分離和薄膜蒸發兩種原理,在離心力作用下。具有液膜厚度薄(0 . 1 mm ) 、傳熱系數可高達4 000 kCa/ mz · h · ℃、設備體積小、蒸發強度大、濃縮比高

    大連化物所制備出新型手性光子防偽薄膜

      近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員卿光焱團隊設計并制備了一種環境友好、多模式、可轉換的手性光子薄膜。該研究為先進防偽材料的設計提供了新思路。  早在中國古代,防偽標簽(如水印、指紋和筆跡)就已廣泛應用于文化、經濟等領域。創新的防偽技術對于市場的穩定、醫療健康和社會可持續發展等具有重要意義。

    美開發出無缺陷半導體納米晶體薄膜

      據物理學家組織網8月21日(北京時間)報道,美國麻省理工學院的研究人員利用電子束光刻技術和剝離過程開發出無缺陷半導體納米晶體薄膜。這是一種很有前途的新材料,可廣泛應用并開辟潛在的重點研究領域。相關報告發表在近期出版的《納米快報》雜志網絡版上。   半導體納米晶體的大小決定了它們的電子和光學性質

    “織紋”結構金屬氧化物納米薄膜問世

      美國布朗大學官網11月7日發布公告稱,該校工程學院研究人員利用他們創建的石墨烯模板,成功合成出具有褶皺和凹裂結構的超薄金屬氧化物納米結構,并證明這些織紋結構能顯著改進光催化劑和電池電極的性能。相關研究發表在美國化學協會《納米》期刊上。  該研究團隊之前曾成功在氧化石墨烯單層納米材料上引入褶皺和凹

    摻氮SiC薄膜制備及其光學特性的研究

    硅碳氮(SiCN)薄膜作為一種新型三元薄膜材料具有優異的光、電和機械性能,此外,該薄膜獨特的發光性能和從可見光到紫外光范圍的可調節帶隙,使其成為很有潛力的發光材料。本論文以制備高質量SiC,SiCN等半導體薄膜材料以及探索其光學特性為研究目標,該材料可用于制備應用于惡劣環境下的光電子器件及作為光學保

    折疊DNA有望精準制備納米材料

    DNA納米折紙術已被應用于光學材料的諸多領域。圖片來源:科界App  DNA折紙術雖然給納米材料帶來了無限的想象空間,但是,想要隨心所欲地折疊DNA鏈,說起來容易做起來難。  DNA只能是雙螺旋結構嗎?當然不是,它還可以是網狀、方形、心形,甚至可以拼出復雜的“中國地圖”。  需要通過光學顯微鏡才能查

    折疊DNA有望精準制備納米材料

      DNA只能是雙螺旋結構嗎?當然不是,它還可以是網狀、方形、心形,甚至可以拼出復雜的“中國地圖”。  需要通過光學顯微鏡才能查看的DNA鏈,科學家竟然也能像折紙一樣,把它們有目的地折疊成各種納米結構,這也被稱為DNA納米折紙術。  作為一種精確高效的DNA自組裝方法,DNA納米折紙術應用的范圍越來

    納米粉末樣品的制備方法

    1. 納米顆粒都小于銅網的小孔,因此要先制備對電子束透明的支持膜。2. 將支持膜放在銅網上,再把粉末放在膜上,送入電鏡分析。3. 粉末或顆粒樣品制備的關鍵取決于能否使其均勻分散到支持膜上。4. 用超聲波分散器將需要觀察的粉末在分散介質(不與粉末發生作用)中分散成懸浮液。5. 用滴管滴幾滴在覆蓋有支持

    納米氧化鐵的制備方法

    目前研究者已經開發出了許多納米氧化鐵顆粒的制備方法,按照制備環境的不同可以大致分為干法和濕法兩種。?干法經常使用羰基鐵或二茂鐵等作為原料,采用火焰熱分解、氣相沉積、低溫等離子化學氣相沉積法或激光熱分解法制備。?濕法多以二價或三價鐵鹽為原料,采用沉淀法、水熱法、強迫水解法、膠體化學法等制備。液相制備法

    蘇州納米所印刷碳納米管薄膜晶體管研究取得進展

      印刷電子技術是最近5年來才在國際上蓬勃發展起來的新興技術與產業領域,印刷電子技術成為當今多學科交叉、綜合的前沿研究熱點。高性能新型印刷電子墨水的研制成為印刷電子技術最關鍵的技術之一。半導體碳納米管與其他半導體材料相比不僅尺寸小、電學性能優異、物理和化學性質穩定性好,而且碳納米管構建的晶體管等電子

    我國率先制備出5納米柵長碳納米管

      美國《科學》雜志21日刊登了北京大學信息科學技術學院彭練矛和張志勇課題組在碳納米管電子學領域取得的世界級突破:首次制備出5納米柵長的高性能碳納米晶體管,并證明其性能超越同等尺寸的硅基CMOS(互補金屬—氧化物—半導體)場效應晶體管,將晶體管性能推至理論極限。  因主流硅基CMOS技術面臨尺寸縮減

    《納米快報》:譚蔚泓小組制備出光能分子納米馬達

      近日,國際學術期刊《納米快報》(Nano Letters)在線報道了一種新型的由光子驅動的“分子納米馬達”。這種單分子馬達將光能高效地轉變成機械力,不僅能將光能的利用率從過去的10%提高到25%以上,還沒有人們所憂慮的在其過程中所產生的環境污染問題。   據介紹,分子馬達可以為未來的納米器

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