一种光引发不可逆凝胶电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109545561B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201811553660.7

    申请日:2018-12-18

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明公开了一种光引发不可逆凝胶电解质及其制备方法。本发明的电解质是利用光引发聚合物单体发生聚合反应,形成具有稳定三维网络结构的不可逆凝胶,然后吸附液态电解质形成,其中:所述聚合物单体为肉桂酸酯类化合物;所述吸附的液态电解质为含有I‑/I3‑氧化还原电对的染料敏化太阳电池电解液。本发明制得的电解质热稳定性好,且具有优良的柔韧性。另外,本发明制备方法简单、成本低廉,有利于产业化。将本发明制得的电解质应用于染料敏化太阳电池及其它电池器件领域,所得器件光电性能优异。

    一种镍布集流体的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108400339B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201810167221.6

    申请日:2018-02-28

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明涉及一种镍布集流体的制备方法及其应用,属于柔性集流体技术领域。本发明的制备方法是以纱布为基底,依次将基底进行粗化、敏化活化、还原及化学镀镍及后处理工艺,从而使金属导电镍层均匀包覆在基底的纤维上,从而制得所述的镍布集流体。本发明利用一步法敏化活化处理纯棉脱脂纱布,能够大大简化操作程序,提高产品的合格率,且本发明采用常温碱性化学镀液,避免了高温条件下镀液不稳定,造成镀液浪费,有利于溶液的维护,便于操作。另外,利用本发明的镍布集流体制得的锂离子电池和超级电容器,界面内阻小,能量密度高,赝电容高,大大提高了电池的生产效率,降低了生产成本,适用于工业化规模大生产。

    一种泡沫镍自支撑镍纳米管超级电容器电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110729137A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201911013132.7

    申请日:2019-10-23

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明涉及一种泡沫镍自支撑镍纳米管超级电容器电极材料的制备方法,步骤如下:先对泡沫镍进行预处理;然后采用水热法或电沉积法在预处理后的泡沫镍表面生长氧化锌纳米棒;再在所述氧化锌纳米棒表面电沉积单质镍层,得到氧化锌@镍核壳结构;最后将氧化锌@镍核壳结构煅烧、刻蚀即可。本发明制备过程方便简单,绿色环保,成本低廉,解决了传统工艺中材料含杂质过多,操作繁琐等问题,从另一个方向构建出一种含新型镍纳米管的超级电容器储能材料。另外,本发明通过在泡沫镍表面生长镍纳米管来作为导电良好、结构稳定的自支撑电极材料,同时中空管状结构能够提供更大的比表面积,在提高导电性能的同时又保证了整个电容器充放电的循环稳定性。

    应用于平行光照明的发光二极管

    公开(公告)号:CN107170867B

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201710284821.6

    申请日:2017-04-27

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明提供了一种应用于平行光照明的发光二极管,包括发光二极管芯片、热沉以及光学封装体,所述发光二极管芯片的下表面与所述热沉接触,其上表面及四个侧面均为发光表面,所述光学封装体包覆于所述发光二极管芯片外,所述发光表面的部分区域覆盖有抑制光辐射的覆盖层。本发明通过在发光二极管芯片的发光表面的部分区域覆盖抑制光辐射的覆盖层,抑制发光二极管的总辐射通量,使得其他未处理发光表面区域获得极大辐射出射度,该光源将有利于降低平行光发散角,优化平行光的照明设计。

    一种空穴传输层的制备方法及反式钙钛矿太阳能电池

    公开(公告)号:CN109950399A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910181845.8

    申请日:2019-03-11

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明属于钙钛矿太阳能电池技术领域,主要提供了一种空穴传输层的制备方法及反式钙钛矿太阳能电池中,通过将镍盐与氢氧化物按照预设比例溶解于第一溶剂中,并静置第一预设时间,得到碱性胶体,其中,所述氢氧化物为可溶解于所述第一溶剂的无机化合物;通过对进行冷冻干燥处理后的所述碱性胶体进行烧结,制备出高分散性的氧化镍纳米晶,并通过低温溶液旋涂制备均匀致密、无孔洞的空穴传输层,大大降低了空穴传输层的表面粗糙度,有效改善钙钛矿吸光层与氧化镍的界面接触,相对于传统的有机空穴传输层,具有更优异的稳定性。

    一维超长TiO2纳米棒阵列及其制备方法和在染料敏化太阳能电池中的应用

    公开(公告)号:CN109920649A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910266464.X

    申请日:2019-04-03

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明公开了一维超长TiO2纳米棒阵列及其制备方法和在染料敏化太阳能电池中的应用。本发明采用支架法固定多片导电基底在一个反应釜量产多片高度均一的TiO2纳米棒阵列,结合马弗炉程控重结晶退火有效解决了一维TiO2纳米棒阵列易与导电基底脱落和不易水热量产的难题,同时结合支架法对所得TiO2纳米棒阵列进行水热刻蚀,有效解决了一维TiO2纳米棒阵列比表面积小和染料吸附量不足等问题。本发明获得的TiO2纳米棒阵列表现出优异的电子传输能力和染料吸附能力,将其应用在染料敏化太阳能电池中获得了11.14%的光电转化效率,为稳定量产制备基于一维TiO2纳米棒阵列光阳极的高效率染料敏化太阳能电池提供了可能。

    超级电容器用复合电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN107275106B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201710524566.8

    申请日:2017-06-30

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明公开一种超级电容器用复合电极及其制备方法,其包括泡沫镍、镍纳米线以及Ni‑Co化合物,镍纳米线、Ni‑Co化合物由外向内依次对称设置在泡沫镍两侧,镍纳米线生长在泡沫镍上作为集流体和Ni‑Co化合物活性材料的生长基底。通过在泡沫镍上生长镍纳米线作为集流体,有效提高了集流体的活性物质担载量,并提升了单位面积电荷存储能力;同时,所述镍纳米线作为NiCo化合物活性材料的生长基底,促进了电极的倍率特性和循环寿命,并表现出突出的电化学性能。且本发明所述超级电容器用复合电极的制备方法简便、成本低廉,得到的NiCo化合物/镍纳米线/泡沫镍复合电极是一个比容量高、循环稳定性强的超级电容器用复合电极。

    高调制速度发光二极管及其调制方法和制造方法

    公开(公告)号:CN105789395B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201610273153.2

    申请日:2016-04-28

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明提供了一种高调制速度发光二极管及其调制方法和制造方法,所述发光二极管的PN结结区包含一个双量子阱结构,所述双量子阱结构包括一第一量子阱和一第二量子阱,所述第一量子阱的带隙大于所述第二量子阱的带隙,所述第一量子阱辐射信号光,所述第二量子阱辐射辅助光,通过量子隧穿效应,所述第一量子阱和所述第二量子阱相互耦合。本发明高调制速度的发光二极管通过载流子在能量空间的动态过程,实现了载流子的超快注入与超快抽离参与信号光辐射的能量区域,降低了发光二极管光信号的上升沿与下降沿所需的时间,进而提高了发光二极管的调制速度。

    原位生长TiO2纳米颗粒/纳米管的染料敏化太阳能电池的制备方法

    公开(公告)号:CN103956269B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201410142450.4

    申请日:2014-04-10

    Applicant: 湖北大学

    CPC classification number: Y02E10/542

    Abstract: 本发明公开一种原位生长TiO2纳米颗粒/纳米管的染料敏化太阳能电池的制备方法,将钛片置于阳极氧化溶液中进行两次阳极氧化反应,得到基于钛基底的TiO2纳米颗粒,并将钛基底剥离而得到TiO2纳米颗粒薄膜,再将TiO2纳米颗粒的薄膜粘贴于导电玻璃后置于含水溶液中水处理反应,得到TiO2纳米颗粒/纳米管复合结构,最后将得到的复合结构进行退火结晶,并于染料溶液中浸泡后,组装成染料敏化太阳能电池。本发明中无需外加Ti源,反应条件要求较低,且效果显著,很好的解决了现有技术中实验条件不易控制、操作繁琐以及得到的TiO2纳米颗粒易团聚等问题。

Patent Agency Ranking