钙钛矿埋底界面材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115161027A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210782601.7

    申请日:2022-07-05

    申请人: 安徽大学

    摘要: 本发明公开了钙钛矿埋底界面材料、制备方法及应用,所述钙钛矿埋底界面材料MXene/SnO2QDs具有纳米级的量子点结构;MXene/SnO2QDs包括Ti3C2TXMXene QDs和SnO2QDs,Ti3C2TX MXene QDs的Ti元素分散在SnO2QDs的基底表面,Sn、O、Ti和C元素的含量分别为20‑25%、70‑75%、1‑2%和0‑1%。本发明有效地提高了器件的导电性、稳定性以及各项性能,显著降低了钙钛矿层的缺陷与空位。为钙钛矿器件的发展提供了新思路,在未来的通信、航天、农业等领域的探测等方面有着广泛的应用前景。

    一种兼具电场感应和光场感知的功能装置及应用

    公开(公告)号:CN114236249A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111545378.6

    申请日:2021-12-16

    申请人: 安徽大学

    IPC分类号: G01R29/08 G01J1/42

    摘要: 本发明公开一种兼具电场感应和光场感知的功能装置及应用,包括WO3/BiVO4/MXene工作电极、对电极和参比电极;所述WO3/BiVO4/MXene工作电极包括设在FTO上的100‑110nm厚的WO3薄膜,其中单个WO3晶体的面积为(0.5‑1.0)μm×(0.1‑0.5)μm,厚度为0.2‑0.3μm,WO3薄膜上为0.1‑0.2μm厚的BiVO4薄膜,BiVO4薄膜上为20‑30nm厚的MXene薄膜。本发明的功能装置具有适用环境广、探测灵敏度高、小巧轻便,便于移动等特点,实现了多功能化,同时具有电场感应和光场感知传感功能。

    基于仿生蘑菇结构的高灵敏度电容式柔性三维力触觉传感器

    公开(公告)号:CN111751038B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202010640089.3

    申请日:2020-07-06

    申请人: 安徽大学

    IPC分类号: G01L5/165

    摘要: 本发明公开了基于仿生蘑菇结构的高灵敏度电容式柔性三维力触觉传感器,包括作为顶部覆盖的半球形触头和作为底部支撑的柔性基底,二者之间通过环形固定件连接并在内部间隔布设柔性半球形公共电极和四个柔性球曲面激励电极,构成四个呈空间立体分布的电容,整体呈“蘑菇型”结构。本发明的传感器具有更高的检测灵敏度及更快的响应速度,可用于电子皮肤、柔性可穿戴电子器件、软体机器人、智能假肢及人机交互等研究领域。

    一种高亮MoS2量子点的制备方法

    公开(公告)号:CN110003902B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201910383180.9

    申请日:2019-05-09

    申请人: 安徽大学

    IPC分类号: C09K11/68 B82Y20/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种高亮MoS2量子点的制备方法,其是取粉体MoS2与乙二胺混合搅拌将乙二胺插入MoS2层间;然后将混合溶液超声获得MoS2剥离成的纳米薄片;再将混合溶液置入反应釜反应,对MoS2的纳米片进行切割,从而获得直径在5‑8nmMoS2量子点。本发明的MoS2量子点的制备工艺简单、可重复性强,获得的MoS2量子点荧光量子效率高,同时该方法采用水相合成,对环境友好、对人体无毒,可应用于批量生产。

    一种智能口罩及其智能控制方法

    公开(公告)号:CN112516478A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011372840.2

    申请日:2020-11-30

    申请人: 安徽大学

    IPC分类号: A62B7/10 A62B9/00 A62B23/02

    摘要: 本发明涉及一种智能口罩,包括口罩本体,所述口罩本体的前端设有呼吸窗口,口罩本体两侧均设有挂耳,所述呼吸窗口内设有口罩滤芯,口罩滤芯自上而下依次由电极基体层、芯材层、隔膜层、芯材层和电极基体层组成;所述口罩本体上还设置智能控制装置。本发明还公开了一种智能口罩的智能控制方法。本发明中口罩滤芯的芯材采用石墨烯气凝胶作电极,该芯材具有多孔结构,其可对空气中的灰尘细小颗粒以及病菌进行过滤;本发明通过对口罩滤芯加电压后,口罩滤芯具备静电吸附作用,可对病菌产生吸附性,同时,本发明采用大孔隙滤芯,在长时间使用时,能够保证呼吸畅通,通过智能控制装置可实现充电电压与呼吸速度的匹配,具有很好的过滤性及吸附性。

    基于仿生蘑菇结构的高灵敏度电容式柔性三维力触觉传感器

    公开(公告)号:CN111751038A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010640089.3

    申请日:2020-07-06

    申请人: 安徽大学

    IPC分类号: G01L5/165

    摘要: 本发明公开了基于仿生蘑菇结构的高灵敏度电容式柔性三维力触觉传感器,包括作为顶部覆盖的半球形触头和作为底部支撑的柔性基底,二者之间通过环形固定件连接并在内部间隔布设柔性半球形公共电极和四个柔性球曲面激励电极,构成四个呈空间立体分布的电容,整体呈“蘑菇型”结构。本发明的传感器具有更高的检测灵敏度及更快的响应速度,可用于电子皮肤、柔性可穿戴电子器件、软体机器人、智能假肢及人机交互等研究领域。

    一种多维异质结导电网状复合薄膜、制备方法及钙钛矿太阳能电池

    公开(公告)号:CN110970563A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911298504.5

    申请日:2019-12-16

    申请人: 安徽大学

    IPC分类号: H01L51/42 H01L51/48

    摘要: 本发明公开了一种多维异质结导电网状复合薄膜、制备方法以及采用该复合薄膜作为钙钛矿太阳能电池的电子传输层,该复合薄膜含有纳米尺度的TiO2/SnO2异质结以及二维的Ti3C2TX,采用了在空气中和惰性气氛中可控退火的制备工艺。结果表明,以该复合薄膜为电子传输层的钙钛矿太阳能电池的能量转换效率为17.74-19.14%,而以纯SnO2为电子传输层的钙钛矿太阳能电池的能量转换效率仅为16.01-16.83%,而且以该复合薄膜为电子传输层的钙钛矿太阳能电池能在30-40%的湿度空气中,保持85%的初始性能超过45天,具有更优的稳定性。

    一种热电纤维材料塞贝克值测试装置

    公开(公告)号:CN110596185B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN201911003921.2

    申请日:2019-10-22

    申请人: 安徽大学

    IPC分类号: G01N25/20 G01N27/00

    摘要: 本发明涉及一种热电纤维材料塞贝克值测试装置,与现有技术相比解决了无法针对热电纤维材料进行Seebeck测试的缺陷。本发明中测试纤维样品的左端安装在左陶瓷片上、右端安装在右陶瓷片上,所述的左陶瓷片为加热陶瓷片,左电压探针台的探针抵在测试纤维样品的左端,右电压探针台的探针抵在测试纤维样品的右端。本发明能够适用于热电纤维材料的塞贝克值测试。

    一种介质层、制备方法、芯片三维封装方法及应用

    公开(公告)号:CN116948114A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310916277.8

    申请日:2023-07-25

    申请人: 安徽大学

    摘要: 一种介质层、制备方法、芯片三维封装方法及应用,本发明公开了一种铋烯‑PEDOT:PSS‑蚕丝蛋白复合水凝胶及其作为介质层在超级电容型压力传感器封装的应用。复合水凝胶的制备方法包括以下步骤:1)铋烯溶液的制备;2)再生蚕丝蛋白溶液的制备;3)铋烯‑PEDOT:PSS‑蚕丝蛋白复合水凝胶的制备。本发明还提供了一种可穿戴柔性压力传感器,该压力传感器在0~30kPa范围内最高具有2.31kPa‑1高灵敏度,最小检测力低至0.45Pa,具有100/50ms的快速响应/恢复时间以及3100秒的循环稳定性和‑15~70℃的宽温度适应性。同时,本发明还提出了一种压力传感器的集成型3D芯片封装结构,减小了芯片整体体积。本发明为能够进行热/冷感知的可穿戴智能监测提供了新的机会,并展示了在智能机器人中的应用前景。

    WO3/Al2O3/graphite复合材料及制备与应用

    公开(公告)号:CN116642928A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310628577.6

    申请日:2023-05-31

    申请人: 安徽大学

    IPC分类号: G01N27/12

    摘要: 本发明公开了一种WO3/Al2O3/graphite复合材料及制备与应用,复合材料中WO3纳米颗粒和Al2O3纳米颗粒紧密地附着在石墨片上,该气敏材料具有较大的比表面积以及更多地气体相互作用中心。Al2O3纳米颗粒占WO3纳米颗粒和Al2O3纳米颗粒总质量的2‑12%。通过简单的掺杂与搅拌,即可直接用作气敏材料。其应用于检测2‑CEES气体时,该气体传感器的最佳工作温度为340℃。在工作温度为340℃时,该气体传感器对浓度为5.70ppm的2‑CEES气体的响应时间为5s,恢复时间为42s,灵敏度为69%。