[发明专利]一种TiO2 在审
| 申请号: | 202211145820.0 | 申请日: | 2022-09-20 |
| 公开(公告)号: | CN115598743A | 公开(公告)日: | 2023-01-13 |
| 发明(设计)人: | 范闻;王伟成;徐祖顺;武利民 | 申请(专利权)人: | 湖北大学 |
| 主分类号: | G02B3/00 | 分类号: | G02B3/00;G02B1/00;G02B21/02 |
| 代理公司: | 连云港联创专利代理事务所(特殊普通合伙) 32330 | 代理人: | 鲁超 |
| 地址: | 430000 湖北*** | 国省代码: | 湖北;42 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 tio base sub | ||
1.一种TiO2固体浸没透镜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将包含折射率为2.55的锐钛矿TiO2纳米粒子的水分散液滴加在盛有硅油并且底面放置疏水基材薄片的容器中,形成半球体的TiO2纳米粒子水分散液滴;
(2)对半球体的TiO2纳米粒子水分散液滴进行两步脱水,制得TiO2纳米粒子紧密堆积而成的TiO2固体浸没透镜。
2.根据权利要求1所述的TiO2固体浸没透镜的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述TiO2纳米粒子的粒径范围为1nm~100nm。
3.根据权利要求1所述的TiO2固体浸没透镜的制备方法,其特征在于,在步骤(1)所述将TiO2纳米粒子水分散液滴加在容器中之前还包括:通过离心方式对TiO2纳米粒子水分散液进行纯化处理,去除其中的TiO2纳米粒子团聚体。
4.根据权利要求1所述的TiO2固体浸没透镜的制备方法,其特征在于,步骤(2)所述对半球体的TiO2纳米粒子水分散液滴进行两步脱水包括:
第一步脱水:将容器在烘箱中加热至半球体TiO2水分散液滴从可流动的液态转变成具有塑性的凝胶状半固态;
第二步脱水:将容器中的硅油倒出,并将容器在室温下干燥至半固态液滴中剩余的水分完全蒸发,TiO2纳米粒子紧密堆积而组装成固态的半球体透镜。
5.根据权利要求1所述的TiO2固体浸没透镜的制备方法,其特征在于,步骤(2)还包括:在两步脱水完成后,采用吸水纸吸除或有机溶剂洗涤的方式去除透镜表面残留的硅油。
6.一种TiO2固体浸没透镜,其特征在于,根据权利要求1-5任一项所述TiO2固体浸没透镜的制备方法制备而成。
7.根据权利要求6所述的TiO2固体浸没透镜,其特征在于,所述TiO2固体浸没透镜的宽度范围为1μm~1cm。
8.一种根据权利要求6或7所述TiO2固体浸没透镜的超分辨光学显微成像应用,其特征在于,包括:将所述固体浸没透镜转移到待观察的固体样品的表面或超薄盖玻片覆盖的液体样品的表面,在光学显微镜物镜的观察下,通过所述固体浸没透镜的聚焦放大成像来观察样品的超分辨细节信息。
9.根据权利要求8所述的TiO2固体浸没透镜的超分辨光学显微成像应用,其特征在于,所述超薄盖玻片为厚度小于50μm的透明薄膜。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于湖北大学,未经湖北大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202211145820.0/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 纳米TiO<sub>2</sub>复合水处理材料及其制备方法
- 具有TiO<sub>2</sub>致密层的光阳极的制备方法
- 一种TiO<sub>2</sub>纳米颗粒/TiO<sub>2</sub>纳米管阵列及其应用
- 基于TiO2的擦洗颗粒,以及制备和使用这样的基于TiO2的擦洗颗粒的方法
- 一种碳包覆的TiO<sub>2</sub>材料及其制备方法
- 一种应用于晶体硅太阳电池的Si/TiO<sub>x</sub>结构
- 应用TiO<sub>2</sub>光触媒载体净水装置及TiO<sub>2</sub>光触媒载体的制备方法
- 一种片状硅石/纳米TiO2复合材料及其制备方法
- TiO<base:Sub>2
- TiO
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法





