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公开(公告)号:CN102760580B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201210234979.X
申请日:2012-07-09
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明公开了一种制备Co掺杂CdSe量子点敏化TiO2纳米棒阵列光电极的制备方法,通过改变生长及制备工艺参数,实现TiO2单晶纳米棒阵列在FTO玻璃上的定向生长,利用电化学沉积的方法在TiO2单晶纳米棒阵列上完成Co掺杂CdSe量子点的沉积。Co离子的掺入量为1%~4%(重量百分比),Co对CdSe的掺杂一方面可以调节其带隙,使其在可见光范围内的吸收增强,吸收范围拓宽,进而提高了光利用效率,另一方面Co的掺杂可以增加其载流子浓度,提高电子的传输速率,增加电极收集电子的效率,从而提高光电流密度。在沉积电量为0.9C的时候可以获得高达13.4mA/cm2的饱和光电流,该饱和光电流与没有掺杂的CdSe敏化TiO2纳米棒电极的最大光电流(8.57mA/cm2)提高了56%。
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公开(公告)号:CN104091888A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410340552.7
申请日:2014-07-17
Applicant: 湖北大学
CPC classification number: H01L51/4233 , H01L51/0032 , H01L51/4226 , Y02E10/549 , H01L51/0003 , H01L51/422
Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿型太阳能电池及其制备方法。所述钙钛矿型太阳能电池由FTO玻璃基底、三明治结构TiO2/ZnO/TiO2致密层、TiO2介孔/钙钛矿结构材料活性吸光层、spiro-OMeTAD空穴传输层与金电极组成。与现有技术相比,三明治结构TiO2/ZnO/TiO2致密层结合了TiO2和ZnO二者的优缺点,使本发明的钙钛矿型太阳能电池的填充因子提高到70%,光电转换效率达到12.6%。本发明制备钙钛矿型太阳能电池设备简易,制备工艺简单,易于控制,成本较低,具有非常良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN103956269A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410142450.4
申请日:2014-04-10
Applicant: 湖北大学
CPC classification number: Y02E10/542
Abstract: 本发明公开一种原位生长TiO2纳米颗粒/纳米管的染料敏化太阳能电池的制备方法,将钛片置于阳极氧化溶液中进行两次阳极氧化反应,得到基于钛基底的TiO2纳米颗粒,并将钛基底剥离而得到TiO2纳米颗粒薄膜,再将TiO2纳米颗粒的薄膜粘贴于导电玻璃后置于含水溶液中水处理反应,得到TiO2纳米颗粒/纳米管复合结构,最后将得到的复合结构进行退火结晶,并于染料溶液中浸泡后,组装成染料敏化太阳能电池。本发明中无需外加Ti源,反应条件要求较低,且效果显著,很好的解决了现有技术中实验条件不易控制、操作繁琐以及得到的TiO2纳米颗粒易团聚等问题。
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公开(公告)号:CN102122013A
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN201110076778.7
申请日:2011-03-29
Applicant: 湖北大学
IPC: G02B6/00 , G02B6/10 , G02F1/13357
Abstract: 本发明提出了一种用于平板液晶显示器的光波导型空间阵列分色输出导光板,该导光板主要由光波导结构和出光面组成。在导光板内部设有一个或M个光波导结构,分一层或多层布置,每一层设有一个或两个光波导结构。每一个光波导结构由臂波导、栅线波导与垂直波导三部分组成,并与出光面的出光口相连通,形成一个完整的光传输通道,每个光波导结构间彼此无连通且不存在光的耦合,栅线波导与垂直波导设有1对或N对,出光面上设有呈阵列状分布的线状出光口M×N条。RGB三基色光从导光板的侧面耦合进入导光板内的光波导结构中,再从线状阵列出光口射出。利用该导光板的阵列分色输出效果,达到省去LCD中彩色滤光片层、提高光能利用率,降低LCD总体功耗的目的。
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公开(公告)号:CN116199264B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310055494.2
申请日:2023-01-17
Abstract: 本发明公开了一种非金属B掺杂β相MnO2电极材料的制备方法和应用,属于水系锌离子电池储能技术领域。本发明具体制作步骤如下:(1)室温下,按配比将水溶性锰盐和强氧化性化合物倒入烧杯中,加入去离子水搅拌均匀;(2)根据掺杂的摩尔比,称量少量的硼源加入到(1)均匀的溶液中,继续搅拌均匀;(3)将配置好的溶液倒入聚四氟乙烯内胆中,转移至不锈钢高压反应釜中进行水热反应;(4)反应完成后将生成物进行过滤、干燥、收集。本发明通过非金属B掺杂β相MnO2电极材料不仅具有高比容量而且电池循环稳定性在非金属B掺杂后得到了很大的提高,并且本发明一步到位,大大简化了实验程序,节省了人力物力,便于产业化实施和应用,市场前景广阔。
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公开(公告)号:CN117954641A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410068130.2
申请日:2024-01-17
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明公开了一种中空蛋黄结构钴铁合金/硫化物复合催化剂及其制备方法和应用,属于材料科学及电催化技术领域。本发明催化剂是以钴盐和铁盐为原料,通过水热法合成钴铁合金前驱体,然后进行硫化处理获得。本发明催化剂具有中空蛋黄结构,可提供更大的表面积和活性位点,增强了催化剂的反应活性和选择性。由于其空腔的存在,催化剂的活性位点可以受到良好的保护,不易受到腐蚀和破坏,从而增强其稳定性。降低了析氧反应过电势,利用本发明催化剂的空腔结构层处快速电荷转移能够显著提升电化学动力学过程,从而实现高效稳定的电解水析氧。另外,本发明的催化剂还可应用于锌空气电池,并表现出优异的性能与稳定性,满足了锌空气电池长期使用的需求。
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公开(公告)号:CN116953849A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310959242.2
申请日:2023-08-01
Applicant: 湖北大学
IPC: G02B6/125
Abstract: 本发明公开了一种光波导,包括弯曲波导段,弯曲波导段的一端与第一直线波导段相连,另一端与第二直线波导段相连,弯曲波导段的弯曲外侧或弯曲波导段的弯曲内外两侧设有第一金属条,第一金属条与弯曲波导段芯层之间设有第一间隙,第一直线波导段的外侧或内外两侧设有第二金属条,第二金属条与第一直线波导段芯层之间设有第二间隙;第二直线波导段的外侧或内外两侧设有第三金属条,第三金属条与第二直线波导段芯层之间设有第三间隙。第一金属条的一端与第二金属条相连,另一端与第三金属条相连,金属条的高度大于光波导芯层横截面的高度,并且小于或等于4倍的光波导芯层横截面的高度。本发明可以有效降低波导弯曲损耗,同时实施工艺难度较低。
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公开(公告)号:CN108048886B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN201711363466.8
申请日:2017-12-18
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明公开一种新型连续化泡沫金属整体电镀槽,其包括槽体,所述槽体中设有多组阴极辊和阳极板,所述阴极辊在槽体内分布设置,牵引镀带以竖直方向进入槽体内,并在槽体内绕阴极辊弯折延伸之后,以上扬的角度自槽体传导出来,所述阳极板设置在所述镀带绕转路径的两侧,且所述阳极板靠近阴极辊的一端包覆有绝缘部件。本发明所述新型连续化泡沫金属整体电镀槽,其通过设置阴极辊牵引镀带以竖直方向进入槽体内,并在槽体内绕阴极辊弯折延伸之后,以上扬的角度自槽体传导出来,在节省空间的同时保证了镀层的质量,又避免了漏液的问题,且绝缘部件削弱了阳极板和阴极辊之间的影响,提高了镀带上镀液的镀覆率。
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公开(公告)号:CN116199264A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310055494.2
申请日:2023-01-17
Abstract: 本发明公开了一种非金属B掺杂β相MnO2电极材料的制备方法和应用,属于水系锌离子电池储能技术领域。本发明具体制作步骤如下:(1)室温下,按配比将水溶性锰盐和强氧化性化合物倒入烧杯中,加入去离子水搅拌均匀;(2)根据掺杂的摩尔比,称量少量的硼源加入到(1)均匀的溶液中,继续搅拌均匀;(3)将配置好的溶液倒入聚四氟乙烯内胆中,转移至不锈钢高压反应釜中进行水热反应;(4)反应完成后将生成物进行过滤、干燥、收集。本发明通过非金属B掺杂β相MnO2电极材料不仅具有高比容量而且电池循环稳定性在非金属B掺杂后得到了很大的提高,并且本发明一步到位,大大简化了实验程序,节省了人力物力,便于产业化实施和应用,市场前景广阔。
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公开(公告)号:CN115295796A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210789380.6
申请日:2022-07-06
Abstract: 本发明公开了Ni金属与MnO2离子交换制备电极材料的方法及其制备的电极材料和应用,属于电池技术领域。本发明方法具体如下:(1)将MnO2粉末与镍盐水溶液按一定比例混合,倒入聚四氟乙烯内衬中;(2)将步骤(1)所述聚四氟乙烯内衬放入衬有特氟隆的不锈钢反应釜中,然后放入干燥箱中,进行水热反应;其中,干燥箱的温度设置为150~200℃,反应时间设置为48h;水热反应结束后,冷却至室温;(3)将步骤(2)所得产物抽滤,干燥,得到所述的Ni‑MnO2电极材料。本发明在已制备好的二氧化锰的基础上,改善了锰基锌离子电池的整体电化学性能,实用性更为广泛。本发明制备的电极材料,其在1A/g电流密度下比容量由开始的92mAh/g,经过2000圈循环后,其容量保持率为81%左右。
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