一种拉曼光谱探测样品池及拉曼光谱探测装置

    公开(公告)号:CN116499976A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310693025.3

    申请日:2023-06-13

    Applicant: 湖州学院

    Abstract: 本申请涉及拉曼探测领域,具体提供了一种拉曼光谱探测样品池及拉曼光谱探测装置,该样品池包括样品池本体,样品池本体的内壁上相对设置有入射光纤和出射光纤,入射光纤和出射光纤固定设置在样品池本体的内壁,入射光纤和光纤的一端伸入样品池本体内部,入射光纤和光纤的另一端伸出样品池本体,入射光纤和出射光纤均为D形光纤。拉曼光谱探测装置包括上述样品池、激光器、光谱仪。本发明中入射光纤和出射光纤均直接与待测液体接触,减小了光场与待测分子之间的距离,使得光场与待测分子的相互作用更强。D形光纤的剖面面积较大,待测液体中更多的分子能够被照射到,使得产生的拉曼信号较强,从而提升拉曼信号的信噪比,提高探测准确率。

    一种水系锌金属电池电解液及其应用

    公开(公告)号:CN115548469A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211208198.3

    申请日:2022-09-30

    Applicant: 湖州学院

    Abstract: 本发明公开了一种水系锌金属电池电解液及其应用,属于新能源电池领域。本发明的电解液由可溶性锌盐、丁二酸和水组成,所述可溶性锌盐的浓度为1~5mol/kg,所述丁二酸的浓度为0.01~0.5mol/kg。本发明提供的水系锌金属电池电解液,首次采用丁二酸作为电解液添加剂,其与电解液中的锌离子之间具有较强的吸附作用和去溶剂化的双重作用,既解决了锌负极在水系电解液中存在的析氢、腐蚀、钝化以及枝晶等问题,又提高了电池的充放电效率、电池容量和循环稳定性等电化学性能。

    一种可降解柔性压电传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN119947564A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411948375.0

    申请日:2024-12-27

    Applicant: 湖州学院

    Abstract: 本发明涉及传感技术领域,特别涉及一种可降解柔性压电传感器及其制备方法,包括:第一柔性电极、第一生物粘结层、纤维素压电膜、第二生物粘结层和第二柔性电极依次堆叠设置;第一部分与所述第一生物粘结层连接,第二部分与引线连接;第三部分与所述第二生物粘结层连接,第四部分与引线连接;第二部分与所述第四部分错位设置。本发明的生物粘结层主要起着改善纤维素压电膜与柔性电极之间的界面结合,连同柔性电极氧等离子处理技术,有效地解决了纤维素压电膜原材料外表面过于光滑导致的弱结合界面问题,从而避免了电荷在界面处的过度消耗,加速了电荷的迁移和导出,最终提升了传感器的灵敏度和线性度。

    一种极耳焊接后短路叠片卷芯的正极片再利用方法

    公开(公告)号:CN118867458A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410934123.6

    申请日:2024-07-12

    Applicant: 湖州学院

    Abstract: 本发明属于电池废料处理技术领域,具体为一种极耳焊接后短路叠片卷芯的正极片再利用方法,通过刀模将不良正极片进行模切得到模切后正极片;用浸泡溶液对模切后正极片预留极耳的涂层进行浸泡,使涂层快速软化并与集流体分离,然后用刮板将涂层刮掉,得到可焊接极耳的正极片;经过烘烤处理,然后将正极片按常规的电池制程组装成电池,实现正极片的再利用。本发明将短路叠片卷芯的正极片经特殊的处理后,再做成电池,不仅能够实现正极片的再利用,而且能够避免复杂回收处理流程,降低回收成本。

    一种高孔隙率泡沫碳的制备方法及制得的泡沫碳

    公开(公告)号:CN115959660A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202211637087.4

    申请日:2022-12-20

    Applicant: 湖州学院

    Abstract: 本发明属于多孔碳材料技术领域,具体涉及一种高孔隙率泡沫碳的制备方法及制得的泡沫碳。所述高孔隙率泡沫碳的制备方法包括:混料、脱泡、固化、水浴、水煮和热解等步骤。本发明采用高度商业化的PVDF作为碳质前驱体,通过融合热致相分离、非溶剂致相分离和可溶性淀粉模板溶解法三种孔隙结构调控技术,不仅实现泡沫碳的高孔隙率化,而且实现了孔隙结构的广范围且精细的调控,大大拓宽了PVDF的衍生产品及其应用领域。本发明的工艺设计合理,操作简单,合成设备简易,原材料来源广泛,其中水溶性孔形成剂可循环利用,具有良好应用前景,可以工业化推广。

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