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公开(公告)号:CN115347251A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211283488.4
申请日:2022-10-20
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本申请公开了一种压电柔性自供电传感器电池的制备方法,包括:S101、将氧化石墨烯加入去离子水中形成氧化石墨烯悬浮液;S102、将MXene溶液加入氧化石墨烯悬浮液中进行搅拌均匀后加入葡萄糖溶解;S103、将一定质量分数的纤维素悬浮液加入去离子水中,搅拌,至完全溶解;S104、将步骤S103中与步骤S102中得到的溶液混合并搅拌,得到混合溶液;S105、将混合溶液倒入预制容器中,通过液氮进行定向冷冻后置于冷冻干燥机中进行干燥;S106、将干燥后的样品放入管式炉中通入氮气,并使样品在300摄氏度保持一小时后,加热至600至800摄氏度并保持一小时,得到成品;S107、利用成品进行电池的组装。
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公开(公告)号:CN107731537A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710897223.6
申请日:2017-09-28
Applicant: 安徽大学
CPC classification number: H01G9/2022 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种Co3S4超薄纳米片/rGO复合结构、制备方法及应用,将六水合氯化钴溶解到溶剂中搅拌,加入氨水反应,然后加入硫代乙酰胺进行搅拌,在高压釜中反应后冷却至室温,弃上清,清洗样品获得纳米结构的Co3S4;将氧化石墨烯超声溶解在溶剂中,加入六水合氯化钴搅拌溶解,然后将氨水逐滴缓慢加入,搅拌后,加入TAA继续搅拌,然后在高压釜中反应后自然冷却到室温,分别用水和乙醇清洗,产物冷冻干燥后待用。通过加入NH3·H2O引入NH3分子,将产物的形貌调节成二维片状结构,增加结构的比表面积。通过在合成过程中引入GO,分散Co3S4纳米片结构,避免了片状结构的团聚现象,提高了Co3S4纳米片的催化活性、电子转移能力和催化稳定性。
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公开(公告)号:CN105405675A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510736501.0
申请日:2015-11-02
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明涉及一种Ag/Co(OH)2纳米阵列薄膜超级电容器电极材料及其制备方法。本发明的Ag/Co(OH)2纳米阵列薄膜超级电容器电极材料是多孔状的,而且Co(OH)2纳米阵列是直接生长在泡沫镍上,其制备方法主要包括泡沫镍上直接生长多孔Co(OH)2纳米阵列薄膜的制备,以及后期的Ag纳米粒子的修饰方法。本发明制备的Ag/Co(OH)2纳米复合材料具有多孔结构,优异的循环稳定性,是高性能的电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN103706364A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310722124.6
申请日:2013-12-20
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J23/745 , A62D3/17 , A62D101/28
Abstract: 本发明涉及光催化技术领域,具体是涉及一种石墨烯基γ-Fe2O3复合材料光催化剂、制备方法及其用途。石墨烯基γ-Fe2O3复合材料光催化剂,γ-Fe2O3颗粒附着在石墨烯表面,石墨烯的尺寸分布在1~50μm,γ-Fe2O3颗粒尺寸分布在20~500nm。其制备方法主要包括氧化石墨的制备、氧化石墨水合硫酸亚铁插层物的制备和石墨烯基γ-Fe2O3复合材料光催化剂的制备。本发明制备的石墨烯基γ-Fe2O3复合材料光催化剂具有高的载流子传输率、大的比表面积和低的禁带宽度,使其具有极高的光催化降解有机物的活性,比纯γ-Fe2O3颗粒的光催化活性高出86%以上,且具有良好的循环稳定性,能够多次重复使用,在光催化降解过程中不会引起二次污染。
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公开(公告)号:CN119551725A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411780528.5
申请日:2024-12-05
Applicant: 安徽大学
IPC: C01G39/06 , C25B1/04 , C25B11/054 , C25B11/075
Abstract: 本发明公开了一种1T相硫化钼的制备方法及其应用,所述方法包括以下步骤:在外加磁场作用下,以四水合钼酸铵、硫脲分别为钼源和硫源,六水合硝酸钴为引发剂,通过一步水热法在反应过程中生成1T相硫化钼。所述的1T相硫化钼用于制备析氧和析氢双功能电极。本发明利用磁场和Co原子,将水热合成产物从2H相硫化钼转变为1T相硫化钼,制备了具有高导电性和优异催化性能的HER和OER双功能催化剂。本发明方法简单经济,效果显著,解决了1T相硫化钼催化剂制备困难的问题,在电化学催化领域具有极大的应用价值。
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公开(公告)号:CN112927950A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110097073.7
申请日:2021-01-25
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种双向拉伸柔性储能器件的制备方法及应用,所述制备方法包括以下步骤:双向拉伸结构的设计;柔性储能电极的制备,具体包括迈克烯制备、聚吡咯包裹的细菌纤维素制备、电极制备;双向拉伸柔性储能器件的组装,将所获得的叉指电极通过双面胶固定在聚酰亚胺基双向拉伸基底,然后通过银浆将电极与一体化线路相连,根据实际的使用需求,实现自由串并联,并在电极上滴加相应的固态凝胶电解质,即可获得具有双向拉伸柔性储能器件。本发明根据实际器件的需求能够进行合理的重筑,基于岛桥结构的合理设计能够保证器件优异的电化学性能、长时间的循环稳定性以及可逆的拉伸性。
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公开(公告)号:CN112886100A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110155677.2
申请日:2021-02-04
Applicant: 安徽大学
IPC: H01M12/06
Abstract: 本发明公开一种高韧性凝胶电解质,利用霍夫梅斯特效应,将原有的弱PAA‑Fe3+/CS水凝胶浸泡在盐溶液中,制备了具有优异力学性能的增强韧性PAA‑Fe3+/CS水凝胶电解质。本发明采用氯化铵和氯化锌作为电解质中的离子导体,采用聚丙烯酸作为聚合物骨架,以过硫酸铵为引发剂,在壳聚糖和氯化铁存在下,通过一锅法自由基聚合制备了PAA‑Fe3+/CS水凝胶,在构建了PAA‑Fe3+网络后,采用了浸泡策略来诱导壳聚糖的链缠结,得到高韧性的用于锌空气电池的电解质。该电解质高的韧性,组装成电池可以避免了因弯曲应变而引起的相对位移或分离,增强了界面接触以促进电化学动力学,展现出良好工作时间和耐用性。
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公开(公告)号:CN109860628B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201910297378.5
申请日:2019-04-15
Applicant: 安徽大学
IPC: H01M4/86 , H01M4/88 , H01M4/90 , H01M8/1004 , H01M8/1018 , H01M8/1041 , H01M12/06
Abstract: 本发明公开了一种平面型柔性全固态锌空气电池的制备方法,包括以下步骤:负载催化剂正极及锌负极的制备:固态凝胶电解质的制备;平面型柔性全固态锌空气电池的组装。本发明制得的固态凝胶电解质具有更高的吸水能力,更高的离子电导率和更好的机械性能,在进一步提高电池器件的循环稳定性、物理柔性和化学安全性;采用共面电极设计不仅有效地减少了离子传输距离,导致电解质离子迅速扩散,对器件的电化学性能起到了积极作用,同时也是有利于器件的小型化和集成,允许更多兼容微电子领域内的可用空间。
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公开(公告)号:CN107731537B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201710897223.6
申请日:2017-09-28
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种Co3S4超薄纳米片/rGO复合结构、制备方法及应用,将六水合氯化钴溶解到溶剂中搅拌,加入氨水反应,然后加入硫代乙酰胺进行搅拌,在高压釜中反应后冷却至室温,弃上清,清洗样品获得纳米结构的Co3S4;将氧化石墨烯超声溶解在溶剂中,加入六水合氯化钴搅拌溶解,然后将氨水逐滴缓慢加入,搅拌后,加入TAA继续搅拌,然后在高压釜中反应后自然冷却到室温,分别用水和乙醇清洗,产物冷冻干燥后待用。通过加入NH3·H2O引入NH3分子,将产物的形貌调节成二维片状结构,增加结构的比表面积。通过在合成过程中引入GO,分散Co3S4纳米片结构,避免了片状结构的团聚现象,提高了Co3S4纳米片的催化活性、电子转移能力和催化稳定性。
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公开(公告)号:CN106318374A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610679702.6
申请日:2016-08-17
Applicant: 安徽大学
CPC classification number: C09K11/025 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C09K11/592 , C09K11/623 , H01L33/502
Abstract: 本发明涉及一种多量子点核-二氧化硅壳复合结构的制备方法及其在LED中的应用,使用油酸,十二硫醇,油胺多化学试剂修饰的方法合成了多表面修饰剂的Cu掺杂的Zn-In-S量子点结构。通过控制和改变Cu掺杂的量合成了不同发射荧光的量子点结构。将多个量子点结构于液相环境中包裹到几十纳米的二氧化硅小球中,并将该复合结构置于GaN芯片的表面,成功地获得了颜色可调的量子点LED,另外,掺杂量子点较宽的发射峰也有利于实现量子点白光LED。
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