一种基于CFs/ZnO纳米阵列的PEC型紫外探测器的制备方法

    公开(公告)号:CN116417265A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310352315.1

    申请日:2023-04-04

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于CFs/ZnO纳米阵列的PEC型柔性紫外探测器的制备方法;包括:步骤(1),对基底进行预处理;步骤(2),利用浸泡法在基底上制备CFs/ZnO种子层;步骤(3),在CFs/ZnO种子层上利用水热法制备CFs/ZnO光阳极;步骤(4),将CFs/ZnO光阳极与对电极封装,注入电解液,得到基于CFs/ZnO纳米阵列的PEC型柔性紫外探测器。本发明首次提出了一种基于CFs/ZnO纳米阵列的PEC型紫外探测器的制备方法,将碳纤维作为基底,利用浸泡法在碳纤维表面制备CFs/ZnO种子层;并利用水热法在种子层上制备CFs/ZnO光阳极;将制备的CFs/ZnO的光阳极、对电极与参比电极封装,注入电解液,得到基于CFs/ZnO纳米阵列的PEC型紫外探测器,该紫外探测器柔性高,可以实现自供能,制作方法简单,制备成本低廉。

    一种含有氧空位的氧化铁材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116375098A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310330325.5

    申请日:2023-03-30

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明提供了一种含有氧空位的氧化铁材料的制备方法及应用;所述方法包括以下步骤:步骤(1),水热法制备氧化铁,将其在玛瑙研钵中研磨30min,得到平均粒径为50nm的氧化铁颗粒;步骤(2),将氧化铁颗粒与燃烧剂三聚氰胺混合均匀后,置于马弗炉煅烧,得到含有氧空位的氧化铁材料。本发明方法利用三聚氰胺高温加热时产生氮气和二氧化碳形成低氧环境,使氧化铁的晶格氧流失形成氧空位,氧空位的存在增加锂嵌入和脱出的活性位点,增加了活性物质的导电性,改善了氧化铁材料作为电池负极时的倍率性能和循环性能。

    一种柔性透明加热膜、柔性透明热疗片及制备方法

    公开(公告)号:CN114059348B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202111370751.9

    申请日:2021-11-18

    Applicant: 兰州大学

    Inventor: 兰伟 王齐 谢二庆

    Abstract: 本发明公开了一种柔性透明加热膜、柔性透明热疗片及制备方法。加热膜的制备方法包括对电纺前驱聚合物溶液进行静电纺丝,得到悬空的纳米纤维网络;利用溅射、热蒸发、电子束蒸发、原子层沉积中的一种或多种方法,将金属沉积包覆在纳米纤维网络上,得到自支撑柔性透明加热膜。热疗片的制备方法包括在柔性衬底上沉积聚乙烯醇层;将柔性透明加热膜贴附于聚乙烯醇层上,并在柔性透明加热膜两端引出金属电极;在柔性透明加热膜上沉积聚合物层,并将柔性衬底从聚乙烯醇层上剥离,得到柔性透明热疗片。本发明柔性透明热疗片加热电压低、升温速率快、透明度高、生物相容性好、稳定性高。

    气体内循环型热丝CVD金刚石膜生长装置

    公开(公告)号:CN102719804B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201210224334.8

    申请日:2012-07-02

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明涉及一种气体内循环型热丝CVD金刚石膜生长装置,该装置包括内设反应腔的密闭真空室。所述反应腔内壁顶端设有风扇,该风扇的下方设有多根并排直钨丝构成的热丝阵列;所述热丝阵列的两端接直流电,其下方设有衬底盘,该衬底盘上设有热电偶;所述风扇的侧上方的所述真空室外壁设有进气口;所述真空室外壁侧下方设有抽气口。本发明可以实现金刚石膜的大面积、高速率生长,减少氢气的消耗。

    气体内循环型热丝CVD金刚石膜生长装置

    公开(公告)号:CN102719804A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210224334.8

    申请日:2012-07-02

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明涉及一种气体内循环型热丝CVD金刚石膜生长装置,该装置包括内设反应腔的密闭真空室。所述反应腔内壁顶端设有风扇,该风扇的下方设有多根并排直钨丝构成的热丝阵列;所述热丝阵列的两端接直流电,其下方设有衬底盘,该衬底盘上设有热电偶;所述风扇的侧上方的所述真空室外壁设有进气口;所述真空室外壁侧下方设有抽气口。本发明可以实现金刚石膜的大面积、高速率生长,减少氢气的消耗。

    一种混合气体微波等离子体提纯冶金级多晶硅的方法

    公开(公告)号:CN102381710A

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201110192439.5

    申请日:2011-07-05

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明涉及一种混合气体微波等离子体提纯冶金级多晶硅的方法,该方法包括以下步骤:(1)将冶金级硅粉进行超声清洗后,在室温下晾干,得到预处理硅粉;(2)将所述预处理硅粉放入微波等离子体提纯装置内的石英管中;(3)将所述石英管抽真空后,通过进气装置及洗气瓶向所述石英管通入混合气体;(4)20分钟后,打开电源开关,开启微波发射源,进行混合气体微波等离子体刻蚀实验,得到提纯后的冶金级多晶硅粉体;(5)刻蚀结束后,关闭所述电源开关及所述进气装置,待所述提纯后的冶金级多晶硅粉体自然冷却后取出,放入清洁无污染的环境中保存即可。本发明不但便于实现大规模的生产应用,而且有效降低了能耗及生产成本,同时也降低了提纯的难度。

    板架膜抛物槽太阳能集热器

    公开(公告)号:CN101451771B

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN200810184123.X

    申请日:2008-12-08

    Applicant: 兰州大学

    CPC classification number: Y02E10/42 Y02E10/44

    Abstract: 本发明提供了一种板架膜抛物槽太阳能集热器,包括抛物槽反光膜和集热管,其中抛物槽反光膜由抛物槽支架支撑固定,抛物槽支架活动安装在底座上,并能灵活地在底座上转动;集热管安装在抛物槽支架的焦点位置;所述抛物面支架及抛物面反光膜截面的坐标曲线方程为F(x)=x2/99。本发明采用板架结合的方式制备而成,其结构简单,制作方便易行,成本低,热效率高,在实际应用时,可根据需要制备成各种规格和不同用途的太阳能供热系统,来代替常规燃煤锅炉发电、空调、洗澡、食品加工、纺织工业、以及其它热利用。

    碘离子掺杂改性Fe-MOF块状电极材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114566394B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210456241.1

    申请日:2022-04-28

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种碘离子掺杂改性Fe‑MOF块状电极材料的制备方法及应用,采用共沉淀法,将铁盐和亚铁氰化钾分别溶解,在常温下混合制备Fe基MOF,然后等离子处理5‑20 min,将处理后的材料在碘化钾溶液中热处理12‑48 h,结束后干燥离心制得MOF电极材料。本发明的有益效果在于:本发明制备方法简单,成本低廉,易批量化生产,制备方法节能环保。制得的改性MOF材料应用碘离子超级电容器中,在1 A g‑1电流密度下超过400 F g‑1的比电容,而且具有快速的反应速率,具有高的能量密度。循环次数5000次保持近98%的库伦效率。有望在超级电容器乃至其它储能器件的电极材料中具有广泛的应用价值。

    一种柔性透明加热膜、柔性透明热疗片及制备方法

    公开(公告)号:CN114059348A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111370751.9

    申请日:2021-11-18

    Applicant: 兰州大学

    Inventor: 兰伟 王齐 谢二庆

    Abstract: 本发明公开了一种柔性透明加热膜、柔性透明热疗片及制备方法。加热膜的制备方法包括对电纺前驱聚合物溶液进行静电纺丝,得到悬空的纳米纤维网络;利用溅射、热蒸发、电子束蒸发、原子层沉积中的一种或多种方法,将金属沉积包覆在纳米纤维网络上,得到自支撑柔性透明加热膜。热疗片的制备方法包括在柔性衬底上沉积聚乙烯醇层;将柔性透明加热膜贴附于聚乙烯醇层上,并在柔性透明加热膜两端引出金属电极;在柔性透明加热膜上沉积聚合物层,并将柔性衬底从聚乙烯醇层上剥离,得到柔性透明热疗片。本发明柔性透明热疗片加热电压低、升温速率快、透明度高、生物相容性好、稳定性高。

    一种水系混合离子电池电解液及其应用

    公开(公告)号:CN113823846A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202110903319.5

    申请日:2021-08-06

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种混合水系离子电池电解液,该电解液包括钠盐、锌盐、锰盐和有机化合物添加剂,其中钠盐浓度为0.5‑2mol/L,锰盐在电解液中的浓度为0.1‑0.5mol/L,锌盐在电解液中的浓度为0.5‑2mol/L,有机化合物添加剂浓度为0.01‑0.08mol/L,水为溶剂。本发明水系混合离子电解液以钠、锰和锌的可溶盐为溶质,水为溶剂,有机化合物为添加剂,添加剂由于表面张力的影响,通过静电吸附在电极和电解质的界面,影响水溶剂与电极间的接触能垒,抑制电池正极表面绝缘副产物生成,减小了电极和电解质界面的电阻,增强了电解液的离子导电性。本发明的电解液拥有价格低廉,操作方便等优势,使得电池具有更高的倍率性能,同时提高电池的循环寿命。

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