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公开(公告)号:CN113774418B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202111114461.8
申请日:2021-09-23
Applicant: 常州工程职业技术学院
Abstract: 本发明属于光电化学技术领域,提出一种三维导电骨架的制备及其在氧化铁光阳极中的应用。所述三维导电骨架,是通过物理沉积的方法在导电玻璃FTO表面上覆盖上两层由具有颗粒级配的聚苯乙烯球形成的薄膜,然后旋涂上导电基底溶液,再经过烧结的方法获得的。该三维导电骨架能够用于制备氧化铁光阳极,即将三维导电骨架作为基底附着上氧化铁半导体膜。所制备的三维导电骨架上原位生长的氧化铁半导体膜具有优异的光电响应,与在FTO上原位生长的氧化铁半导体膜相比,其开启电势负移0.23mV,光电流提升8倍,达到1.2mA/cm2(1.23V vs.RHE.)。同时,整个制备方法简单,不需要复杂的制备设备,便于工业化。
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公开(公告)号:CN110644017B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201911113782.9
申请日:2019-11-14
Applicant: 常州工程职业技术学院
IPC: C25B1/55 , C25B1/04 , C25B11/061 , C25B11/093 , C25B11/063 , C23C28/00
Abstract: 本发明公开了一种树枝状银‑氧化铁复合光电极及其制备方法,该方法依次包括金属基底预处理、制备沉积有三维立体树枝状Ag导电骨架的金属基底、在沉积有三维立体树枝状Ag导电骨架的金属基底包覆FeOOH膜和热处理四个工序步骤,本发明的制备方法操作步骤简单,成本低廉,绿色环保,适合该技术的推广应用;本发明方法制备的一种树枝状银‑氧化铁复合光电极,由于在金属基底外表面包覆有树枝状银‑氧化铁复合膜,显著降低了传统的氧化铁光电极的开启电势,因此,该树枝状银‑氧化铁复合光电极可以用作光电化学分解水技术中的光阳极,为光电化学分解水制氢奠定了应用基础。
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公开(公告)号:CN112143495A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011172490.5
申请日:2020-10-28
Applicant: 常州工程职业技术学院
IPC: C09K11/68
Abstract: 本发明公开了一种自激活发光的荧光粉及其制备方法,本发明自激活发光的荧光粉不需要掺杂稀土离子等激活离子,避免了使用大量稀土金属元素从而生产成本较低;本发明自激活发光的荧光粉的前驱体基质是钨酸铌氧化物(Nb2WO8),该前驱体基质中含有两个自激活的发光中心,即NbO6八面体和WO6八面体,该前驱体基质的晶格是由这两种八面体在三维空间共顶连接构成的,因此该前驱体基质的晶格有较高的强度,有利于自发光的热稳定性,从而使得本发明的自激活发光的荧光粉具有发光性能好、发光稳定、热稳定性高的特点;本发明的自激活发光的荧光粉的制备方法,整体制备工艺简单、易于操作,实施可行性高。
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公开(公告)号:CN109971475A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910373990.6
申请日:2019-05-07
Applicant: 常州工程职业技术学院
Abstract: 本发明公开了一种铕离子Eu3+激活的铌铟酸钙红发光荧光粉、制备方法及其应用,化学表达式为Ca10‑xEuxInNb5‑xTixO24,x是铕离子Eu3+和钛离子Ti4+分别掺杂取代二价钙离子Ca2+和五价铌离子Nb5+的摩尔数,x取值范围为0.05≤x≤1.0。本发明荧光粉具有非常优秀的热稳定性,在近紫外光波长区域有着很强的激发效率,在近紫外光的激发下发出主峰在613nm的红光,且发光寿命均在1.0毫秒以上,满足发光照明和显示的需要且不出现余辉,更适宜制备近紫外LED二极管芯片配合制备的白光LED照明设备。另外本发明提供的荧光粉的制备方法为固相反应合成法,合成步骤简单,实用性强。
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公开(公告)号:CN109853036A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910164295.9
申请日:2019-03-05
Applicant: 常州工程职业技术学院
IPC: C30B29/06 , C30B33/10 , H01L31/0236 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种金刚线切割多晶硅片的制绒方法,进一步完善了利用湿法蚀刻制备黑硅的工艺,在制备黑硅时选用Fe2+离子,而非传统湿法蚀刻工艺中所用的金、铂或银等贵金属,制备成本明显降低;使用Fe2+相比于使用金、铂或银等贵金属也不会造成严重的环境污染;制备的黑硅反射率低,性能稳定;该方法为提高晶体硅太阳能电池效率和降低生产成本提供了一条新路径,具有良好的经济效应。
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公开(公告)号:CN112521944B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202011417628.3
申请日:2020-12-07
Applicant: 常州工程职业技术学院
Abstract: 本发明公开了一种稀土Eu3+离子激活的红色发光材料、制备方法及应用,化学通式为Y1‑xEuxZn4Mg2AlO9,其中x为Eu3+离子掺杂Y3+离子的摩尔比,x的取值范围为0.005≤x≤0.12。Eu3+离子是等价取代Y3+离子,Eu3+离子掺杂取代Y3+离子后不会引起电荷失衡,也不会诱导晶格内产生缺陷,Eu3+离子的掺杂浓度也更高;另外,由于Eu3+离子掺杂取代的Y3+离子没有位于对称中心的晶格位置,导致Eu3+离子掺杂取代Y3+离子后的晶格受到较大扰动,能够实现近紫外光激发下发射色度纯正的红色荧光;和商用近紫外LED芯片的发光波长非常匹配,是一种潜在的制备白光LED照明器件的发光材料。
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公开(公告)号:CN112143495B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202011172490.5
申请日:2020-10-28
Applicant: 常州工程职业技术学院
IPC: C09K11/68
Abstract: 本发明公开了一种自激活发光的荧光粉及其制备方法,本发明自激活发光的荧光粉不需要掺杂稀土离子等激活离子,避免了使用大量稀土金属元素从而生产成本较低;本发明自激活发光的荧光粉的前驱体基质是钨酸铌氧化物(Nb2WO8),该前驱体基质中含有两个自激活的发光中心,即NbO6八面体和WO6八面体,该前驱体基质的晶格是由这两种八面体在三维空间共顶连接构成的,因此该前驱体基质的晶格有较高的强度,有利于自发光的热稳定性,从而使得本发明的自激活发光的荧光粉具有发光性能好、发光稳定、热稳定性高的特点;本发明的自激活发光的荧光粉的制备方法,整体制备工艺简单、易于操作,实施可行性高。
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公开(公告)号:CN114182279A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202110377242.2
申请日:2021-04-08
Applicant: 常州工程职业技术学院
IPC: C25B11/052 , C25B11/067 , C25B11/091 , C25B1/04 , C25B1/55
Abstract: 本发明公开了一种氧化铁/铁酸盐复合膜的制备方法及其应用,本发明制备方法首先通过一步水热法直接在导电玻璃基底上原位生长复合膜形成附着有复合膜的导电玻璃,然后将附着有复合膜的导电玻璃经固相高温煅烧反应制备得到氧化铁/铁酸盐复合膜,该方法操作简单,成本低,易于实现工业化;本发明制备方法制备得到的氧化铁/铁酸盐复合膜,形成Z形能带结构,可以实现电子空穴对的快速分离,降低电子空穴的复合率,提升了体效率,从而使该氧化铁/铁酸盐复合膜具有优异的光电响应,与纯的氧化铁膜相比,其光电流增加到8倍(1.5V vs.RHE.);负载有该氧化铁/铁酸盐复合膜的光电极可以用于光电化学催化分解水。
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公开(公告)号:CN112636685A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011393680.X
申请日:2020-12-03
Applicant: 常州工程职业技术学院
IPC: H02S40/10
Abstract: 本发明公开了一种光伏组件自清洁系统,属于光伏组件清洗领域。本发明的光伏组件自清洁系统,包括设于光伏组件上端的清洁模块、设于光伏组件下端的吸污水模块和控制模块,吸污水模块的吸污嘴通过吸污管与吸水泵相连接,且在吸污嘴上部设有旋转毛刷。通过具有喷雾冲洗功能的清洁模块来从上向下对倾斜的光伏组件表面进行冲洗,通过具有主动抽吸功能的吸污水模块来将冲洗污水抽吸出来,同时配合设置在吸污嘴处的旋转毛刷进行底部刷洗,使得整个光伏组件能够从上往下被冲洗干净,并且有效防止了光伏组件底部灰尘沉积,提高了光伏组件整体清洗效果,整个清洗系统具有结构简单、清洗成本低、清洗效率高、清洗节水性好、自动化程度高等优点。
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公开(公告)号:CN112521944A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011417628.3
申请日:2020-12-07
Applicant: 常州工程职业技术学院
Abstract: 本发明公开了一种稀土Eu3+离子激活的红色发光材料、制备方法及应用,化学通式为Y1‑xEuxZn4Mg2AlO9,其中x为Eu3+离子掺杂Y3+离子的摩尔比,x的取值范围为0.005≤x≤0.12。Eu3+离子是等价取代Y3+离子,Eu3+离子掺杂取代Y3+离子后不会引起电荷失衡,也不会诱导晶格内产生缺陷,Eu3+离子的掺杂浓度也更高;另外,由于Eu3+离子掺杂取代的Y3+离子没有位于对称中心的晶格位置,导致Eu3+离子掺杂取代Y3+离子后的晶格受到较大扰动,能够实现近紫外光激发下发射色度纯正的红色荧光;和商用近紫外LED芯片的发光波长非常匹配,是一种潜在的制备白光LED照明器件的发光材料。
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