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公开(公告)号:CN104244689B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201410521793.1
申请日:2014-10-05
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于微波吸收材料制备技术领域,具体为一种吸收频率可调的微波吸收材料及制备方法。本发明的微波吸收材料其单层取向碳纳米管膜由沿同一方向排列的高度取向的碳纳米管构成,面密度约为1.97 g m‑2。通过改变两层取向碳纳米管膜的夹角大小(0‑90度),得到一系列吸收频率可调的微波吸收材料;通过电子束蒸发和电化学聚合分别在取向碳纳米管上复合铁和聚苯胺,以进一步提高该材料的微波吸收性能。本发明通过调节两层取向碳纳米管膜的夹角,实现对吸波频率的调控;并通过增加取向碳纳米管膜的层数,或与铁和聚苯胺复合,提高微波吸收性能。
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公开(公告)号:CN105845460A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610155604.2
申请日:2016-03-18
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于储能器件技术领域,具体为一种基于切片技术的超薄超级电容器及其制备方法。本发明采用价格低廉的包埋材料对超级电容器母体进行包埋,利用简单有效的切片方法制备得到超薄的超级电容器。制备的超薄超级电容器具有可控的厚度和储能性能,并可通过在制备超级电容器母体时调整对电极材料、尺寸和形状进行定制化设计,同时有效实现不同超级电容器母体之间的连接方式,制备出具有不同厚度、尺寸、形状、输出电压电流和容量的超薄超级电容器。本发明提出的切片方法可以大规模的制备性能可控的超薄超级电容器,在可穿戴设备和微电子领域具有广阔的应用前景,并为新一代能源和电子器件的构建提供全新的思路和方法。
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公开(公告)号:CN103390507A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310278943.6
申请日:2013-07-04
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: Y02E10/542
Abstract: 本发明属于纤维状电极制备技术领域,具体涉及一种染料敏化太阳能电池电极材料及其制备方法。本发明方法包括:高性能石墨烯/铂复合纤维的制备,以及它在纤维状太阳能电池中的应用。该方法所制备的石墨烯/铂复合纤维具有高的拉伸强度电导率以及催化活性,这种复合纤维可以用于各种微型光电器件,比如,以它为对电极的纤维状染料敏化太阳能电池达到了8.45%的光电转化效率,是迄今为止所报导的线状太阳能电池最高效率。
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公开(公告)号:CN107564730B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201710545626.4
申请日:2017-07-06
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明属于超级电容器技术领域,具体为一种荧光超级电容器纤维及其制备方法。本发明通过将荧光染料与碳纳米材料纤维进行均匀负载,制备出具有良好柔性、显著荧光效果和稳定电化学性能的荧光超级电容器纤维。稳定负载在纤维电极中的荧光组分使纤维器件在暗环境或紫外光激发下具有显著的荧光效果与视觉差异性,将该种纤维器件编入织物,不仅可以为使用者提供电能,也能一定程度上保证使用者在夜间环境中的安全,从而赋予纤维状能源器件及其编织而成的储能织物更高的实际应用价值、商业附加值及可个性定制化潜力。
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公开(公告)号:CN105428090B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201510914750.4
申请日:2015-12-13
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明属于超级电容器技术领域,具体涉及一种具有高输出电压的纤维状超级电容器及其制备方法。本发明在表面缠绕取向碳纳米管薄膜的可拉伸纤维上,通过共用电极的结构设计,可在单根纤维实现超级电容器有效串联。通过调控超级电容器单元数目,可获得不同的输出电压,最高可达1000V。该超级电容器性能稳定,在50%应变下拉伸100000次,容量维持在初始值的95.6%;在0.8 cm曲率半径下弯曲100000次,容量可以保持在初始值的96.6%;在2 A/g电流密度下循环充放电100000次,容量仍可保持为初始值的83.6%。该纤维状超级电容器成本低廉且可连续制备,兼具良好的柔性、可拉伸性和高集成性,在可穿戴和微电子器件领域显示出广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105024015B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510351965.X
申请日:2015-06-24
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明属于太阳能电池技术领域,具体涉及一种可拼接的钙钛矿太阳能电池及其制备方法。本发明基于取向碳纳米管和自修复高分子制备的可拼接电极,制备出具有良好的柔性和光电转换效率的可拼接钙钛矿太阳能电池。自修复高分子可以和氧化铟锡电极间形成较强的氢键作用,使取向碳纳米管和氧化铟锡电极接触并牢固的拼接在一起,实现简便的串联连接,不需借助任何导线或电路。拼接后得到的太阳能电池具有很好的柔性和结构稳定性,可广泛用于柔性器件、可穿戴设备和便携式能源器件等领域。
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公开(公告)号:CN106960979A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201610011765.4
申请日:2016-01-08
IPC: H01M10/058 , H01M10/46
CPC classification number: H02S40/38 , H01G9/2004 , H01G9/2022 , H01G9/2031 , H01G9/2059 , H01G9/2086 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/465 , H01M2004/025 , H02S30/20 , Y02E10/542 , Y02E60/122 , Y02P70/54
Abstract: 本发明公开一种纤维形电能采集和存储装置及其制造方法。纤维形电能采集和存储装置包括具有纤维形状的基底、被设置为围绕基底的锂离子存储单元、以及被设置为围绕锂离子存储单元的多个光电转换单元。
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公开(公告)号:CN105428090A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510914750.4
申请日:2015-12-13
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于超级电容器技术领域,具体涉及一种具有高输出电压的纤维状超级电容器及其制备方法。本发明在表面缠绕取向碳纳米管薄膜的可拉伸纤维上,通过共用电极的结构设计,可在单根纤维实现超级电容器有效串联。通过调控超级电容器单元数目,可获得不同的输出电压,最高可达1000V。该超级电容器性能稳定,在50%应变下拉伸100 000次,容量维持在初始值的95.6%;在0.8cm曲率半径下弯曲100 000次,容量可以保持在初始值的96.6%;在2A/g电流密度下循环充放电100 000次,容量仍可保持为初始值的83.6%。该纤维状超级电容器成本低廉且可连续制备,兼具良好的柔性、可拉伸性和高集成性,在可穿戴和微电子器件领域显示出广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104900422A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510241685.3
申请日:2015-05-13
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于织物状超级电容器技术领域,具体为一种基于石墨烯和聚苯胺的织物状超级电容器及制备方法。本发明利用涤纶布料作为基底,通过蘸涂氧化石墨烯化学还原,并以原位聚合方法负载聚苯胺作为织物电极。此织物状超级电容器在0.5mA/cm2的放电电流下的面积比容量达到720mF/cm2。通过设计并构建柔性集流体,20cm2的大面积织物状超级电容器在1mA电流下放电,器件总容量达到5000mF,10mA电流下放电容量达到2500mF。这种织物状超级电容器使用价格低廉的电极材料如石墨烯和聚苯胺,成本低廉、制备简单,同时具有优异的柔性,由于其织物状的形态特点可以与衣服集成,随时随地为可穿戴设备供电。
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公开(公告)号:CN101906027A
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200910052672.6
申请日:2009-06-05
Applicant: 复旦大学
IPC: C07C45/37 , C07B41/06 , C07C47/54 , C07C49/403 , C07C49/04 , C07C205/44 , C07C201/12 , C07C49/78 , B01J27/185 , B01J23/66 , B01J23/52 , B01J23/89 , B01J23/42 , B01J37/02
Abstract: 本发明属化学化工技术领域,涉及多相负载型金属催化剂在温和条件下催化氧化醇类化合物的方法。本方法包括以不同取代基的芳香伯醇、仲醇以及脂肪类伯醇、仲醇化合物为底物,以负载型金属催化剂,分子氧或空气为氧化剂,在有溶剂或无溶剂,温和条件下多相催化氧化反应制备醛、酮。本发明的催化体系能克服传统催化剂存在的种种不足,具有能在温和条件,甚至是常温下表现出很好的催化活性、在5次再生循环后甚至存放6个月后仍保持高的活性与选择性、满足经济环保的要求等优点,提供了一种有工业利用前景的醇氧化反应制备醛或酮的方法。
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