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公开(公告)号:CN116741548A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310881758.X
申请日:2023-07-18
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开一种TiCu‑HHTP MOF材料及其制备和应用,属于电容技术领域。TiCu‑HHTP复合材料为双金属MOF材料,具体是以Ti3C2纳米片为固态金属源,HHTP为有机配体,通过Cu2+辅助转化法制备得到,不同种类金属离子间的协同效应可有效提高MOF的电导率、增强MOF的电化学活性;采用旋涂法‑电化学聚合法相结合的方式制备出的TiCu‑HHTP MOF/PPy复合柔性透明电极具有优于单一组分电极的电化学储能性质,以其为基础制备的TiCu‑HHTP MOF/PPy柔性透明全固态超级电容器具有优异的电化学储能性质,在大角度弯折下仍能保持电容稳定。
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公开(公告)号:CN116640324A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310763989.0
申请日:2023-06-27
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C08G83/00 , G01N21/76 , G01N23/2273 , G01N21/33
Abstract: 本发明属于光电材料制备技术领域。具体公开了一种钛基金属有机框架及其制备方法和应用,本发明公开的钛基金属有机框架Ti‑HHTP均一形貌,尺寸约为200nm;本发明公开的钛基金属有机框架Ti‑HHTP制备方法简单,采用溶剂热法短时间内即可完成,通过贵金属辅助、调控溶剂比例和温度,在DMF:H2O=4.5:1和120℃条件下即可实现Ti3C2纳米片完全转化为Ti‑HHTP。采用本发明公开的钛基金属有机框架作为制光电电极活性材料制备光电电极,制备过程简单,常温常压即可完成且制备的光电电极在可见光区域具有良好的光电响应。
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公开(公告)号:CN116640324B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202310763989.0
申请日:2023-06-27
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C08G83/00 , G01N21/76 , G01N23/2273 , G01N21/33
Abstract: 本发明属于光电材料制备技术领域。具体公开了一种钛基金属有机框架及其制备方法和应用,本发明公开的钛基金属有机框架Ti‑HHTP均一形貌,尺寸约为200nm;本发明公开的钛基金属有机框架Ti‑HHTP制备方法简单,采用溶剂热法短时间内即可完成,通过贵金属辅助、调控溶剂比例和温度,在DMF:H2O=4.5:1和120℃条件下即可实现Ti3C2纳米片完全转化为Ti‑HHTP。采用本发明公开的钛基金属有机框架作为制光电电极活性材料制备光电电极,制备过程简单,常温常压即可完成且制备的光电电极在可见光区域具有良好的光电响应。
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公开(公告)号:CN117384514A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311396031.9
申请日:2023-10-26
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C09D11/52 , C09D11/03 , C09D11/106 , H01G11/30
Abstract: 本发明属于电容器制备材料技术领域,具体公开了一种Pt/Ti3C2导电墨水及其应用。本发明公开的Pt/Ti3C2导电墨水中的主要成分Pt/Ti3C2复合纳米片通过紫外光还原与原位电荷转移的协同策略,使Pt颗粒在Ti3C2纳米片表面实现了均一的负载。通过导电墨水挤压直写技术在复杂曲面上直接制备超级电容器的电极,不仅适用于各种曲面基底,而且具备出色的柔性,较大的面积电容。
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公开(公告)号:CN116924408A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310880781.7
申请日:2023-07-18
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C01B32/921 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开一种自转/公转诱导对流剪切制备超薄Ti3C2微米片的方法;首先通过LiF/HCl刻蚀液制备手风琴状多层Ti3C2,将多层Ti3C2于去离子水中配制成Ti3C2水溶液,通过自转和公转产生离心力形成压紧力作用于容器中的多层Ti3C2溶液,利用自转和公转诱导产生对流剪切和驱动多层Ti3C2相互对撞,然后公转离心将水和Ti3C2微米片分离,得到大尺寸二维超薄Ti3C2微米片;本发明相比于超声、震荡分层技术,利用强力的离心加速度诱导溶液产生对流剪切作用,制备的大尺寸二维Ti3C2微米片具有高导电性、优异的机械柔性和更少的缺陷位点,在柔性电子和智能可穿戴等领域有很大的应用前景。
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