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公开(公告)号:CN117186698A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310913497.5
申请日:2023-07-25
Applicant: 北京印刷学院
IPC: C09D11/52 , C09D11/106 , C09D11/03
Abstract: 本发明涉及一种新型可降解纤维素纳米晶导电油墨及其制备方法,其制备方法包括如下步骤:S1.将纤维素纳米晶加去离子水形成混合液,向混合液中加入耐水改性剂,得分散液,备用;S2.取石墨烯纳米粉、甲基橙、聚乙烯吡咯烷酮和吡咯加去离子水溶解,得悬浊液;S3.将酸化氯化铁溶液和分散液一同向悬浊液中滴加,完成后,充分反应,趁热抽滤干燥,研磨得导电填料;S4.将导电填料、松油醇、甘油和聚乙烯醇一同充分混合,即得可降解纤维素纳米晶导电油墨。优点为,采用一锅法将纤维素纳米晶的改性及特征形态的导电聚吡咯的合成同步进行,获得的导电填料既有较好的导电性,又有良好的机械性,保证印刷形成的柔性电路能够承受一定程度的反复弯折或拉扯而不损坏。
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公开(公告)号:CN116995115A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310959990.0
申请日:2023-08-01
Applicant: 北京印刷学院
IPC: H01L31/032 , H01L31/101 , H01L31/18
Abstract: 本发明属于电子器件技术领域,具体涉及一种柔性光敏传感器及其制备方法和应用。本发明提供的柔性光敏传感器包括光敏复合层和包覆于所述光敏复合层侧面的封装层;所述光敏复合层包括依次层叠设置的第一透明电极层、铋系光电功能层和第二透明电极层;所述铋系光电功能层为Bi2MoO6掺杂复合薄膜;所述第一透明电极层和第二透明电极层独立地包括柔性薄膜基底和纳米银层;所述纳米银层独立地位于所述第一透明电极层或第二透明电极层近铋系光电功能层的一侧表面。本发明提供的柔性光敏传感器具有柔性透明等优点,所述光电功能层在可见光范围内,光生电子和空穴对容易分离,在波长大于420nm的可见光作用下产生光电流,灵敏度较高。
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公开(公告)号:CN112844384B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202011559963.7
申请日:2020-12-25
Applicant: 北京印刷学院
IPC: B01J23/72 , B01J37/03 , B01J37/08 , B01J37/02 , C23C16/40 , C23C16/04 , C23C16/455 , C23C18/02 , C23C28/00 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种基于二氧化钛/铜复合薄膜的光催化器件及其制备方法和应用,属于光催化器件技术领域。本发明提供了一种基于二氧化钛/铜复合薄膜的光催化器件,包括石英玻璃基底、TiO2微腔多孔层和TiO2/Cu复合薄膜,其中,所述TiO2微腔多孔层设置于所述石英玻璃基底的表面,所述TiO2微腔多孔层由TiO2微腔阵列形成,单个TiO2微腔为顶部和底部开口的球腔,且TiO2微腔顶部的开口尺寸大于底部的开口尺寸;所述TiO2微腔的底部开口处裸露的石英玻璃基底表面以及TiO2微腔表面均设置有TiO2/Cu复合薄膜。本发明提供的光催化器件比表面积大,光催化效率高,且使用后整个光催化器件便于分离回收。
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公开(公告)号:CN116285504A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310316284.4
申请日:2023-03-24
Applicant: 北京印刷学院
IPC: C09D11/52 , C09D11/106 , C09D11/03 , C09D11/033 , H05K1/09
Abstract: 本发明公开了一种聚吡咯/导电炭黑/聚乙烯醇导电油墨及其制备方法与应用。以聚吡咯原位聚合纳米聚吡咯与导电炭黑混合形成复合导电填料,以0.1%聚乙烯吡咯烷酮的去离子水溶液为溶剂,以5%聚乙烯醇去离子水溶液作为粘合剂和稳定剂,通过简单混溶分散法制得聚吡咯/导电炭黑/聚乙烯醇导电油墨。该导电油墨中使用的聚吡咯/导电炭黑混合导电填料,充分利用聚吡咯、导电炭黑、聚乙烯醇三者之间的协同效应,制备的油墨具有良好导电性,固含量低、粘度小、流动性好,其在纸基和PET基材上具有均匀铺展性,坚固的附着性和优异的导电性,可以用于导电线路的构建。
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公开(公告)号:CN111584122B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202010527436.1
申请日:2020-06-11
Applicant: 北京印刷学院
Abstract: 本发明是关于一种导电自修复微胶囊及其制备方法和应用方法,该导电自修复微胶囊,为核‑壳结构,其包括高分子壁材和包裹于其内部的芯材;所述的芯材包括:导电水溶液、过硫酸铵和十二烷基硫酸钠;所述的导电水溶液为四氧化三铁分散液、纳米银分散液、纳米铜分散液、纳米氧化铝分散液、聚3,4‑乙烯二氧噻吩/聚苯乙烯磺酸盐溶液、氧化石墨烯分散液、石墨烯分散液和自来水中的至少一种。本发明的导电自修复微胶囊是将具备导电能力的水溶液作为芯材包覆于高分子聚合物中形成核‑壳结构的自修复材料。本发明以导电水溶液作为芯材,其种类多样、可选范围广、价格低廉、绿色无污染,优于常规的液态金属、有机溶剂。
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公开(公告)号:CN110655641A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910800240.2
申请日:2019-08-28
Applicant: 北京印刷学院
Abstract: 本发明涉及大气压等离子体原位固态聚合制备导电聚噻吩和导电纸的方法,其中导电聚噻吩的制备方法包括如下步骤:S1.将室温下为固态的噻吩衍生物及碘充分溶解于易挥发的有机溶剂中后,通过旋涂或喷涂的方式在衬底上形成单体膜;S2.将S1中的单体膜置于介质阻挡放电装置的大气压等离子体下进行原位固态聚合,聚合完成后,即得导电聚噻吩薄膜。导电纸的制备与上述方法相似,不同点为需要先将纸片浸入噻吩衍生物及碘的溶液中浸透,再进行等离子下的原位固态聚合。优点为,以DBD等离子体来引发噻吩衍生物的固相聚合产生导电聚噻吩,降低了聚合过程的复杂性,工艺简单;噻吩衍生物在纸片内发生固相聚合即得导电纸,制得的导电纸的性能稳定。
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公开(公告)号:CN107602456A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710979180.6
申请日:2017-10-19
Applicant: 北京印刷学院
IPC: C07D213/76
Abstract: 本发明提供了一种偶氮吡啶盐化合物的制备方法,其合成包括如下步骤:(1)4-氨基吡啶和苯酚在亚硝酸根存在的条件下发生重氮偶合反应,得到中间体4-羟基苯偶氮吡啶;(2)4-羟基苯偶氮吡啶与氯代十二烷烃或溴代十二烷烃发生醚化反应,生成的偶氮吡啶衍生物。(3)偶氮吡啶衍生物与1,3,5-三溴甲基苯按一定比例冷凝回流反应,生成一种三臂星型偶氮吡啶盐化合物。本申请能够制备出具有快速顺反异构效应和聚集诱导荧光的效应的偶氮吡啶盐化合物,在可调光学滤光片,可调的多模式激光防护、防伪、光栅等领域,以及激光操控器、液晶自适应光学系统等领域有着广阔的潜在应用。
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公开(公告)号:CN106783220A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611178817.3
申请日:2016-12-19
Applicant: 北京印刷学院
IPC: H01G11/38 , H01G11/84 , C09D11/52 , C09D11/106 , C09D11/03
Abstract: 本发明公开了一种柔性全固态超级电容器的制作方法,以石墨烯和/或活性炭为活性材料,按活性材料:乙炔黑:聚偏二氟乙稀PVDF=8:1:1的质量比混合;再加入一定质量的氮甲基吡咯烷酮NMP作为溶剂;然后用球磨机研磨,制备粘度和细度符合相应印刷方式要求的油墨;然后,在柔性基材上印刷导电银浆并进行干燥、烧结;之后将上述活性材料配制的油墨通过印刷方式印在银层基底上,干燥后作为活性电极;将PVA‑H2SO4电解质均匀涂布在活性电极上,室温放置过夜;将涂有凝胶的两片电极和隔膜组装成“三明治”结构,并通过压片机压制组装成柔性全固态超级电容器。全固态超级电容器制作工艺简单、适于批量化生产,电化学性能优良。
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公开(公告)号:CN106587171A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611122797.8
申请日:2016-12-08
Applicant: 北京印刷学院
CPC classification number: Y02E60/13 , C01G53/006 , C01G51/06 , C01G53/06 , C01P2004/03 , C01P2006/40 , H01G11/26 , H01G11/30 , H01G11/86
Abstract: 本发明公开了一种水热法制备超级电容器电极材料碱式碳酸镍钴的方法,包括以下步骤:分别称取金属镍盐和/或金属钴盐、尿素,并与去离子水混合后搅拌使固体溶解,得混合液;将所述混合液倒入高压反应釜中,密封后在80℃~110℃反应10~16h,得到反应产物;将所述反应产物分离、洗涤、干燥后即得到所述碱式碳酸镍钴。本发明提供的水热法制备超级电容器电极材料碱式碳酸镍钴的方法,通过对原料配比及反应条件的控制,获得三维多孔结构形貌,有利于电解液充分润湿、渗透,充分利用活性物质的表面积,提高了电化学性能。
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