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公开(公告)号:CN113421935B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110684755.8
申请日:2021-06-21
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01L31/0336 , H01L31/0224 , H01L31/109 , H01L31/18
Abstract: 本发明涉及一种硫化铜/氧化锌异质结柔性透明自驱动紫外光电探测器,包括柔性透明衬底、硫化铜/氧化锌异质结活性层和电极层。将铜纳米线进行硫化处理,得到p型硫化铜层包裹的铜纳米线;在p型硫化铜层表面生长n型氧化锌纳米线层后制得硫化铜/氧化锌p‑n异质结纳米线;将硫化铜/氧化锌p‑n异质结纳米线喷涂于柔性透明衬底上,制得硫化铜/氧化锌p‑n异质结薄膜活性层;在硫化铜/氧化锌p‑n异质结薄膜活性层上沉积叉指结构透明电极,获得柔性透明自驱动紫外光电探测器。该紫外光电探测器的响应时间小于20 ms,透光度在80%以上,在不施加额外电压条件下显示出良好的紫外传感性能。
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公开(公告)号:CN113387707A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110733946.9
申请日:2021-06-30
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
Abstract: 一种弧光放电等离子体磁过滤气相沉积碳包覆氮化物多孔陶瓷的制备方法,属于锂硫电池电极材料制备技术领域,所述方法包括:将氧化钛粉体、纳米炭黑、粘结剂、造孔剂等粉体用球磨机球磨混合之后,利用压片机粉末压片的方法得到氧化物多孔陶瓷生坯;将生坯放置于管式炉中高温气氛烧结,得到氮化物多孔陶瓷;之后将氮化物多孔陶瓷置于化学气相共沉积装置中,在其孔隙结构中沉积S,得到氮化物多孔陶瓷含硫电极;最后利用弧光放电等离子体磁过滤气相沉积结合固体源,在含硫氮化物多孔陶瓷含硫电极表面包覆一层碳,制备得到碳包覆氮化物多孔陶瓷含硫电极,这种结构中的氮化物作为导电骨架不但可以提高含硫载体的结构稳定性和导电性能,而且氮化物本身对多硫化物的转化以及吸附性能方面表现优异。特别的,在氮化物多孔陶瓷含硫电极表面进行碳包覆,可以进一步抑制多硫化物的“穿梭效应”,对于提升锂硫电池S含量、电池循环寿命等方面有显著效果。
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公开(公告)号:CN108649094A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810454313.2
申请日:2018-05-14
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01L31/109 , H01L31/0352 , H01L31/18
CPC classification number: H01L31/109 , H01L31/035227 , H01L31/18
Abstract: 本发明涉及一种Cu/CuI/ZnO结构的紫外光探测器及其制备方法,在柔性、透明的衬底上通过喷涂沉积一层铜纳米线(Cu NWs)导电网络薄膜,然后通过碘化,使单质碘与Cu NWs表面反应得到CuI的外层。接下来用溶胶-凝胶法在Cu/CuI结构上面预生长一层氧化锌的晶种,再采用低温水热的方法在Cu/CuI结构上面生长氧化锌纳米材料的活性层,然后在上面制备电极制得紫外传感器件。该紫外传感器的透光度在60%以上,在2v的电压下具有良好的紫外传感性能,而且具有良好的机械性能,在弯折1000次后还可以保持原来的传感性能不发生衰减。本发明工艺简单,成功的制备了一种异质结结构,可以大规模制备。
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公开(公告)号:CN105304895B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201510693752.5
申请日:2015-10-23
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了含锂金属氧化物锂电纳米电极材料及其制备方法,通过电化学方法将水热法、溶剂热法和溶胶凝胶法等低温合成的纳米结构金属氧化物进行预锂化,从而有效降低含锂金属氧化物的晶体结构形成和发展的温度和所需时间,可有效控制含锂过渡金属氧化物中Li+/过渡金属离子之间的比例和混排程度,并能保持金属氧化物的纳米尺寸和结构。本发明大大降低了材料制备过程当中的能耗、降低成本,同时能获得高效率和高倍率的含锂过渡金属氧化物正极和负极材料,因此该电化学预锂化制备方法是一种纳米含锂过渡金属氧化物纳米结构电极材料较为绿色的可控制备方法。
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公开(公告)号:CN104711568A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510089652.1
申请日:2015-02-27
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C23C24/00
Abstract: 本发明公开了一种在金属丝上包裹碳纳米材料的制备方法及其装置,该方法是把金属丝整齐排列好并捆绑在一起形成毛细管,然后浸渍到含碳纳米材料的悬浮液中,取出后再通过蒸发干燥,并可重复这一操作,再将捆绑到一起的金属丝分开即可得到碳纳米材料包裹的金属丝。把整齐排列好并捆绑在一起的已经被碳纳米管包裹的金属丝再浸渍到石墨烯悬浮液中,然后将捆绑到一起的金属丝分开即可得到碳纳米管、石墨烯依次包裹的金属丝。把金属丝整齐排列好并捆绑在一起浸渍到碳纳米管和石墨烯混合悬浮液中,再通过蒸发干燥,并可重复多次,再将捆绑到一起的金属丝分开即可得到碳纳米管和石墨烯复合包裹的金属丝。该方法及其简单易于工业化生产,在电磁屏蔽、导电电缆、柔性电子器件、智能纺织品、太阳能器件、储能电池、线型超级电容器等领域具有极其广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN119931453A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510123681.9
申请日:2025-01-26
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C09D163/00 , C09D127/18 , C09D5/24 , C09D5/08 , C09D7/62 , C09D7/63
Abstract: 本发明公开了一种具有耐温疏水特性的水性导电防腐涂料及制备方法,属于涂料技术领域。包括如下质量份数的组分:水性环氧树脂40‑60份;水性聚四氟乙烯10‑30份;聚苯胺接枝氮掺杂碳纳米管2.5‑15份;缓蚀剂1‑8份;硅烷偶联剂0.05‑0.2份;消泡剂0.5‑1.5份;固化剂10‑30份;去离子水20‑30份。本发明提供的水性耐温疏水导电防腐涂料具有高耐腐蚀性、高导电、高疏水、高耐温和高附着力等特点,可应用于石油化工设备、电子元器件、汽车工业等领域。
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公开(公告)号:CN119922768A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510089684.5
申请日:2025-01-21
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开一种柔性透明多孔金电加热薄膜及其制备方法,属于电加热薄膜技术领域;制备方法包括:采用磁控溅射方法将金薄膜沉积在基底上,制备金/基底复合薄膜,并垂直浸入聚氨酯‑聚甲基丙烯酸甲酯溶液中,然后将金/基底复合薄膜提拉出液面,再放置于恒温恒湿箱中,经烘干后,获得多孔聚氨酯‑聚甲基丙烯酸甲酯模板/金/基底复合薄膜;将多孔聚氨酯‑聚甲基丙烯酸甲酯/金/基底复合薄膜浸入蚀刻液中进行选择性蚀刻,制备多孔聚氨酯‑聚甲基丙烯酸甲酯模板/多孔金/基底复合薄膜;将多孔聚氨酯‑聚甲基丙烯酸甲酯模板/多孔金/基底复合薄膜浸入去模板溶剂中,去除多孔聚氨酯‑聚甲基丙烯酸甲酯模板层,获得柔性透明多孔金电加热薄膜。
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公开(公告)号:CN119626795A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510123750.6
申请日:2025-01-26
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种一步电沉积制备的MnO2/rGO柔性透明复合电极薄膜及方法,属于储能材料领域,首先制备金网格电极,然后配制氧化石墨烯/醋酸锰混合溶液,最后以金网格电极作为工作电极,铂片电极作为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极,以配制的氧化石墨烯/醋酸锰混合溶液作为电解液,采用循环伏安法将MnO2/rGO复合材料一步电沉积于金网格表面;然后清洗去除表面吸附的电解液、干燥,制得MnO2/rGO柔性透明复合电极材料。本发明具有制备工艺简单、沉积效率高、可重复性强的工艺特点,制备的MnO2/rGO柔性透明复合电极材料兼具高柔性、高透光性、高容量和循环稳定性,在柔性透明储能领域极具应用潜力。
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公开(公告)号:CN117832404A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311782876.1
申请日:2023-12-22
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本申请公开了一种锂离子电池氮化硅负极薄膜及其制备方法,属于锂离子薄膜电池技术领域。本方法采用磁控溅射法制备了结构致密均匀、高比容量、高循环稳定性的氮化硅负极薄膜,其首次充放电比容量可达1121mAh·g‑1,循环100次容量保持率可达82%。本发明制备的氮化硅负极薄膜具有高比容量、高循环稳定性的优势,其制备工艺具有沉积效率高、成本低、能耗低、绿色无污染等特点,有利于工业化推广应用。
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公开(公告)号:CN113517374B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202110737254.1
申请日:2021-06-30
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
IPC: H01L31/18 , H01L31/0336 , C23C14/08 , C23C14/32 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种氧化锌包覆氧化铜纳米线的异质结阵列的制备方法,本发明在液相法生长的氧化铜纳米线的基础上,将其作为反应衬底,采用弧光放电等离子体技术将氧化锌颗粒均匀沉积在氧化铜纳米线表面,形成均匀稳定的氧化锌修饰的氧化铜纳米线异质结阵列结构。本发明的好处在于利用新型气相沉积技术可在氧化铜纳米线表面一步沉积氧化锌颗粒,且氧化锌涂层与氧化铜纳米线表面具有强的结合力,且可大规模制备。
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