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1:
[发明]
含铂纳米粒子的多孔玻璃及其制备方法
申请号:
200910189680.5
公开号:CN101774763A 主分类号:C03C11/00(2006.01)I
申请人:
海洋王照明科技股份有限公司
申请日:2009.08.31 公开日:2010.07.14
发明人:
周明杰
;
马文波
;
陆树新
摘要:本发明涉及一种含铂纳米粒子的多孔玻璃及其制备方法,所述含铂纳米粒子的多孔玻璃的制备方法,包括下述步骤:配制含铂离子的溶液;配制还原剂溶液;浸泡:将多孔玻璃交替放置于所述含铂离子的溶液中和所述还原剂溶液中分别浸泡后,制备出所述含铂纳米粒子的多孔玻璃。本发明还涉及了采用上述方法所制备的含铂纳米粒子的多孔玻璃。本发明的制备方法采用分布有纳米级微孔的多孔玻璃,在微孔中制备出铂纳米粒子,工艺简单、制备周期短;所制得的含铂纳米粒子的多孔玻璃,铂纳米粒子的分布均匀。
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2:
[发明]
含钯纳米粒子的多孔玻璃及其制备方法
申请号:
200910189681.X
公开号:CN102001828A 主分类号:C03C11/00(2006.01)I
申请人:
海洋王照明科技股份有限公司
申请日:2009.08.31 公开日:2011.04.06
发明人:
周明杰
;
马文波
;
陆树新
摘要:本发明涉及一种含钯纳米粒子的多孔玻璃及其制备方法,所述含钯纳米粒子的多孔玻璃的制备方法,包括下述步骤:配制含钯离子的溶液;配制还原剂溶液;浸泡:将多孔玻璃交替放置于所述含钯离子的溶液中和所述还原剂溶液中分别浸泡后,制备出所述含钯纳米粒子的多孔玻璃。本发明还涉及了采用上述方法所制备的含钯纳米粒子的多孔玻璃。本发明的制备方法采用分布有纳米级微孔的多孔玻璃,在微孔中制备出钯纳米粒子,工艺简单、制备周期短;所制得的含钯纳米粒子的多孔玻璃,钯纳米粒子的分布均匀。
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3:
[发明]
含金纳米粒子的多孔玻璃及其制备方法
申请号:
200910189682.4
公开号:CN102001829A 主分类号:C03C11/00(2006.01)I
申请人:
海洋王照明科技股份有限公司
申请日:2009.08.31 公开日:2011.04.06
发明人:
周明杰
;
马文波
;
陆树新
摘要:本发明涉及一种含金纳米粒子的多孔玻璃及其制备方法,所述含金纳米粒子的多孔玻璃的制备方法,包括下述步骤:配制含金离子的溶液;配制还原剂的溶液;浸泡:将多孔玻璃交替放置于所述含金离子的溶液中和所述还原剂溶液中分别浸泡后,制备出所述含金纳米粒子的多孔玻璃。本发明还涉及了采用上述方法所制备的含金纳米粒子的多孔玻璃。本发明的制备方法采用分布有纳米级微孔的多孔玻璃,在微孔中制备出金纳米粒子,工艺简单、制备周期短;所制得的含金纳米粒子的多孔玻璃,金纳米粒子的分布均匀。
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4:
[发明]
8-羟基喹啉铝绿色复合发光材料及其制备方法
申请号:
201010103078.8
公开号:CN101792663A 主分类号:C09K11/06(2006.01)I
申请人:
海洋王照明科技股份有限公司
;
深圳市海洋王照明技术有限公司
申请日:2010.01.26 公开日:2010.08.04
发明人:
周明杰
;
马文波
;
陆树新
摘要:本发明公开了一种8-羟基喹啉铝绿色复合发光材料及其制备方法,发光材料是在8-羟基喹啉铝溶液中分散有银纳米颗粒。制备方法是先制备银纳米颗粒,并配制8-羟基喹啉铝有机溶液或水溶液;然后将二者混合,摇匀放置即得8-羟基喹啉铝绿色复合发光材料。本发明提供一种发光强度高、发光效率高的8-羟基喹啉铝绿色复合发光材料;并提供一种工艺简单、低成本的8-羟基喹啉铝复合材料的制备方法。
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5:
[发明]
荧光材料及其制备方法
申请号:
201010228019.3
公开号:CN101935530A 主分类号:C09K11/87(2006.01)I
申请人:
海洋王照明科技股份有限公司
;
深圳市海洋王照明技术有限公司
申请日:2010.07.09 公开日:2011.01.05
发明人:
周明杰
;
陆树新
;
马文波
摘要:本发明涉及一种荧光材料,包括荧光粉本体、包覆在所述荧光粉本体外的SiO2及掺杂在所述SiO2中的金属纳米粒子,所述荧光材料的组成通式为:荧光粉本体@(SiO2:Mx),其中,@表示包覆,所述SiO2占所述荧光粉本体质量的0.5%~6%,M为Ag、Au、Pt、Pd中的至少一种,x为M与SiO2的摩尔比,1.0×10-6≤x≤6.0×10-3。通过在SiO2包覆层中掺杂导电的金属纳米粒子,得到的荧光材料导电性良好,发光性能优良;同时SiO2包覆不仅降低了荧光粉的zeta电位等电点,避免了荧光粉的团聚,而且实现了对荧光粉的保护,提高了荧光粉的抗老化性能。此外,本发明还公开了一种上述荧光材料的制备方法。
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6:
[发明]
一种螃蟹养殖专用消毒剂的制备方法
申请号:
201611030299.0
公开号:CN106689216A 主分类号:A01N65/18(2009.01)I
申请人:
常州思宇知识产权运营有限公司
申请日:2016.11.22 公开日:2017.05.24
发明人:
苏洪泉
;
王树兰
;
马俊杰
摘要:本发明公开了一种螃蟹养殖专用消毒剂的制备方法,属于水产消毒剂制备技术领域。本发明将巴豆暴晒后,经榨油机制得豆粕,再与酒糟等混合,辅以蛋白酶及脂肪酶,接种益生菌发酵,再将茶叶静置发霉,经高压蒸煮后研磨成浆料,与巴豆豆粕发酵物及填料粉等混合制得螃蟹养殖专用消毒剂。本发明利用益生菌发酵巴豆豆粕的产物,有效杀灭池塘中寄生虫的中间寄主,如钉螺、田螺等,配合茶叶浆料,达到清除动物虫卵、孢子及有害菌的目的,使用后可被土壤微生物降解,作为营养成分被水体动植物吸收,有效解决了传统螃蟹养殖消毒剂药物残留问题。
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7:
[发明]
一种多级介孔二氧化硅消光剂的制备方法
申请号:
201611030305.2
公开号:CN106675151A 主分类号:C09D7/12(2006.01)I
申请人:
常州思宇知识产权运营有限公司
申请日:2016.11.22 公开日:2017.05.17
发明人:
苏洪泉
;
王树兰
;
马俊杰
摘要:本发明公开了一种多级介孔二氧化硅消光剂的制备方法,属于消光剂制备技术领域。本发明利用超声清洗稻壳,经干燥后粉碎成稻壳粉,再利用混合酸液氧化稻壳粉,经静置分层除杂后将下层沉淀物水洗干燥,制得含硅蛋白的白色粉末,随后利用浓盐酸酸化表面活性剂十二烷基肌氨酸钠形成油相,通过改变反应条件使其自发乳化而释放,再加入白色粉末与正硅酸乙酯,反应生成多级结构的二氧化硅,再经陈化洗涤后,煅烧去除表面活性剂和催化剂中的有机质等杂质,制得多级介孔二氧化硅消光剂。本发明的有益效果是:本发明二氧化硅消光剂具有较好的结构性,比表面积达435~462m
2
/g,且孔道大小均一;使用过程中无结构破坏现象发生,具有较好的透明性。
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8:
[发明]
一种高营养大豆肽蛋白猪饲料的制备方法
申请号:
201611030917.1
公开号:CN106490367A 主分类号:A23K50/30(2016.01)I
申请人:
常州思宇知识产权运营有限公司
申请日:2016.11.22 公开日:2017.03.15
发明人:
苏洪泉
;
王树兰
;
马俊杰
摘要:本发明公开了一种高营养大豆肽蛋白猪饲料的制备方法,属于猪饲料制备技术领域。本发明将大豆暴晒后催芽处理,得破胸大豆,经冲洗、去种皮后,与水混合碾磨,再超声分散过筛得大豆提取液,取豆粕用蒸汽爆破并与大豆提取液等搅拌反应,干燥制得高营养大豆肽蛋白猪饲料。本发明利用蒸汽爆破使豆粕发生一定程度的降解,再利用大豆催芽过程中,激活的大豆自身丰富的酶来进一步催化降解豆粕,使豆粕中蛋白质和酯类等物质均匀快速降解成小分子物质,有利于猪的消化吸收,有效解决了传统大豆肽蛋白猪饲料制备过程中豆粕水解度不高,营养成分被破坏的问题。
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9:
[发明]
厚规格高强钢卷取设备
申请号:
201711239916.2
公开号:CN107838195A 主分类号:B21B15/00(2006.01)I
申请人:
一重集团大连工程技术有限公司
;
中国第一重型机械股份公司
申请日:2017.11.30 公开日:2018.03.27
发明人:
任德方
;
马树杰
摘要:本发明所述的厚规格高强钢卷取设备,涉及一种轧钢领域的卷取设备,具体为厚规格高强钢卷的带钢热连轧卷取工艺设备。厚规格高强钢卷取设备包括:机上辊道装置、夹送辊装置及卷取机;其特征在于所述的夹送辊装置上设置有预弯曲机构;预弯曲机构设置在位于卷取机一侧的夹送辊装置上。预弯曲机构包括:上弯曲辊、下弯曲辊及液压缸;上弯曲辊为两根,两根并列设置的上弯曲辊通过液压缸吊装于夹送辊装置的上部;下弯曲辊装于机架辊之间,并与夹送辊装置下部的液压缸相连接,并可由液压缸举升或落下。本发明具有结构新颖、加工简便、使用方便、卷曲成型稳定、不易散卷、可在原有设备上改造等特点,故属于一种集经济性与实用性为一体的新型厚规格高强钢卷取设备。
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10:
[发明]
一种核-壳结构复合纤维及其制备方法和在聚合物基柔性复合薄膜中的应用
申请号:
201910168862.8
公开号:CN109913978A 主分类号:D01F9/08
申请人:
武汉理工大学
申请日:2019.03.06 公开日:2019.06.21
发明人:
张树君
;
马昆杰
;
张鑫
摘要:本发明公开了一种核‑壳结构复合纤维及其制备方法和在聚合物基柔性复合薄膜中的应用,所述核‑壳结构复合纤维,由同轴的核与壳组成,所述核为具有强磁性的铁氧体纤维,所述壳为高介电常数的陶瓷纤维;用所述核‑壳结构复合纤维作为填料与聚合物基体材料制备聚合物基柔性复合薄膜,所述复合薄膜中的纳米纤维沿薄膜面外方向平行排列(即垂直于薄膜表面);这种面外方向平行的纤维可以在较低场强下使复合薄膜具有较高的介电强度和储能密度。因此,所述新型的复合纤维结构以及所表现出来的较为优异的介电性能使所制备的聚合物复合薄膜有望在嵌入式电容器、脉冲电源技术等储能器件方面得到广泛应用。
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