一种可规模化制备柔性透明电极的方法

    公开(公告)号:CN108780684A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201880000508.8

    申请日:2018-01-10

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: H01B13/0026

    Abstract: 本发明公开了一种可规模化制备柔性透明电极的方法,其特征在于,包括以下步骤:1)基片的预处理;将清洗干净的基片取出,用高纯氮气吹干,置于紫外臭氧处理仪中进行处理;2)基于掺杂PEDOT:PSS分散液的导电溶液的制备;将PEDOT:PSS分散液和酸溶液置于容器内进行混合,得到基于掺杂PEDOT:PSS分散液的导电溶液;所述基于掺杂PEDOT:PSS分散液的导电溶液中酸的浓度范围为0.2~0.6mol/L;所述酸溶液的浓度范围为0.8~2mol/L;3)分散液的甩膜;将步骤2)中得到的导电溶液通过涂布工艺沉积在步骤1)中得到的基片上;5)透明电极热处理;将步骤3)中制作好的覆盖有导电溶液的基片恒温加热,自然冷却至室温,得到透明电极;所述恒温加热的温度范围为100~170℃,加热时间为5~120min。

    改进的石墨烯气凝胶和聚乙二醇复合相变材料及制备方法

    公开(公告)号:CN114525112A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210186170.8

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种改进的石墨烯气凝胶和聚乙二醇复合相变材料及制备方法;一种改进的石墨烯气凝胶的制备方法,其特征在于:该方法包括如下步骤:步骤一、将氧化石墨烯进行超声分散,得到均一的分散液;步骤二、向分散液中加入抗坏血酸和聚乙二醇,并放入干燥箱内加热,反应一定时间后,得到石墨烯水凝胶;步骤三、将石墨烯水凝胶再进一步经过冷冻干燥,得到改进的石墨烯气凝胶;改进的石墨烯气凝胶制备方法方便快捷,操作简单,便能在负载量上达到较为明显的改善,制得的石墨烯气凝胶体积更大,即能够抑制常规制备过程中的体积严重收缩现象,使得负载量比未改进制备方法的高一倍以上;本发明可广泛应用在电池、建筑、能源等领域。

    一种改性石墨烯和正十八烷相变复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN110817857B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201911154945.8

    申请日:2019-11-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种改性石墨烯和正十八烷相变复合材料及制备方法;一种改性氧化石墨烯的制备方法,其特征在于:该方法包括如下步骤:在冷凝回流的条件下,将氧化石墨烯分散于N,N‑二甲基甲酰胺中,并加入氯化亚砜进行酰氯化反应,获得反应产物;用有机溶剂洗涤获得的反应产物,并在真空烘箱中干燥,得到中间产物;将获得的中间产物与硬脂醇、三乙胺、甲苯以及N,N‑二甲基甲酰胺混合,通过搅拌以分散颗粒并充分溶解硬脂醇;将混合物在冷凝回流的条件下,进行缩合反应一段时间,然后过滤缩合反应得到的产物,再用有机溶剂洗涤产物数次,并干燥,得到改性氧化石墨烯;本发明可广泛应用在能源、电子元件控温、建筑等领域。

    一种大面积制备PEDOT薄膜的方法

    公开(公告)号:CN109666265B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201811533135.9

    申请日:2018-12-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种大面积制备PEDOT薄膜的方法,其特征在于,包括以下步骤:1)前驱液的制备;2)EDOT单体溶液的制备;3)前驱液的成膜;4)PEDOT的成膜;5)透明电极热处理;本发明设计了一种大面积制备PEDOT薄膜的方法,可通过油墨打印制备工艺在室温或低于200摄氏度的低温,在不同面积基片上直接制备具有优良光电性能和机械柔性的大面积透明电极,生产步骤简单且极大降低了生产成本;本发明制备出的大面积透明电极具有良好的电学性能。

    一种基于柚子皮具有仿生分形结构的碳基材料的制备方法及产品和应用

    公开(公告)号:CN111747747A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010692831.5

    申请日:2020-07-17

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于柚子皮具有仿生分形结构的碳基材料的制备方法及产品和应用,属于材料技术领域。该方法为:将柚子皮经浸泡、冷冻干燥后进行碳化处理,获得碳化柚子皮,对所述碳化柚子皮表面进行冲孔处理,获得具有若干盲孔的碳化柚子皮,最后通过电化学沉积法在所述具有若干盲孔的碳化柚子皮的表面沉积制备聚吡咯纳米线簇,即可。该材料光谱吸收率高达98%,其上水的蒸发速率高达1.945kg/m2·h,且具有较高的稳定性,可以作为光热转换材料被广泛用于太阳能热利用领域,特别是太阳能蒸馏装置的制备。该材料制备方法简单,易操作,且原料易得,成本低,适合扩大化生产。

    一种可大面积制备聚噻吩薄膜的方法

    公开(公告)号:CN111349254A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201911340076.8

    申请日:2019-12-23

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种可大面积制备聚噻吩薄膜的方法,首先制备包括氧化剂溶液和噻吩单体溶液的前驱液。所述氧化剂溶液是将过渡金属氧化物与酸混合后加入表面活性剂制得。所述噻吩单体溶液是将酸性溶液与噻吩单体混合得到。薄膜的制备过程中,在衬底上涂覆一层氧化剂溶液,再涂覆一层或浸泡于单体溶液,然后先后浸泡于两种有机溶剂,最后加热干燥得到聚噻吩薄膜。本发明的聚噻吩薄膜制备方法为连续溶液沉积方法,制备工艺简单,无需高温或真空即可进行有效制备。另外,本发明的聚噻吩薄膜可在不同面积、多种衬底上直接制备聚噻吩薄膜,生产步骤快速、简单且极大降低了生产成本。

Patent Agency Ranking