一种纤维结构生物PHB基柔性导电膜、制备与应用

    公开(公告)号:CN116198201B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202211479505.1

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 一种纤维结构生物PHB基柔性导电膜、制备与应用,步骤:(1)将聚羟基丁酸酯PHB与氯仿和N,N‑二甲基甲酰胺的混合溶剂混合;(2)将(1)得到的PHB溶液进行静电纺丝,获PHB纳米纤维膜;(3)使用抽滤使银纳米线AgNWs分散液中的AgNWs分散在(2)获得的PHB纳米纤维膜上;(4)再次对(1)得到的PHB溶液进行静电纺丝,使用聚酰亚胺PI膜接收PHB纤维;得到沉积PHB纤维的PI膜;(5)将(3)中有AgNWs的PHB纳米纤维膜与(2)中得到的PHB纳米纤维膜以及沉积有PHB纤维的PI膜叠加,进行高压处理,得到所需膜材料。本发明AgNWs‑PHB材料应用在绿色环保且自然降解的生物基材料行业中。

    一种基于海绵压阻传感器的脊柱侧弯监测方法

    公开(公告)号:CN117224112A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311029500.3

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于海绵压阻传感器的脊柱侧弯监测方法,其包括:制备若干海绵压阻传感器,并阵列排布在一块海绵上,形成一个压阻传感器阵列;将压阻传感器阵列作为内衬材料固定于矫形支具的内侧,并使压阻传感器阵列与人体躯干的主要侧弯位点接触;患者佩戴带有压阻传感器阵列的矫形支具后,压阻传感器阵列采集人体因脊柱侧弯而产生的应力数据;将应力数据通过无线传输至终端进行分析,并根据分析结果对矫形支具进行调整,对患者脊柱侧弯的位置进行针对性的矫形;本方案的监测方法可实现对脊柱侧弯患者矫正情况的评估,可进行矫形支具及时的调整或更换,使矫正支具能对待矫形部位施加恰当应力,从而提高矫形支具对患者的矫形效果。

    一种压电-摩擦-电磁悬浮式复合能量采集及管理装置

    公开(公告)号:CN114759825A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210426902.6

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种压电‑摩擦‑电磁悬浮式复合能量采集及管理装置,属于能量采集装置设计技术领域,包括装置外壳,用于保护压电‑摩擦‑电磁发电模块;压电‑摩擦‑电磁发电模块,用于通过压电发电、摩擦发电和电磁发电分别产生压电发电电流、摩擦发电电流和电磁发电电流;能量管理模块,用于利用整流桥分别将压电发电电流、摩擦发电电流和电磁发电电流整流成直流电后并联,且将电能预存到电容中,当电容两端电压达到预设电压后将电能输出到储能电容为电子器件供电;本发明解决了收集环境中的振动能量并将其转换为持续电能的问题。

    一种高性能、强限域纯蓝CsPbBr3量子点及其低温制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113308244A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110557723.1

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种高性能、强限域纯蓝CsPbBr3量子点及其低温制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:(1)前驱体溶液的合成;(2)反溶剂重结晶;(3)纯化。首先通过不含除铯/铅/溴以外元素的铯源和铅源制备含有Cs+和[PbBr6]4‑的前驱体溶液,利用前驱体溶液在极性溶剂与非极性溶剂的溶解度之差,以及利用液氮降低反溶剂的温度,抑制前驱体的成核和生长,析出晶体,得到纯蓝光发射的超小量子点。该高性能、强限域纯蓝CsPbBr3量子点具有极强的量子限域作用和高的激子结合能,在LED器件领域中,极具应用前景。

    一种高量子产率的蓝光钙钛矿及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110257063B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201910588358.3

    申请日:2019-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种高量子产率的蓝光钙钛矿及其制备方法和应用,涉及发光材料技术领域。该蓝光钙钛矿量子产率高,具有发光可调性,可以实现全蓝光光谱范围覆盖。该高量子产率的蓝光钙钛矿的制备方法通过PrCl3掺杂对钙钛矿表面进行优化,使制得的钙钛矿表面空位缺陷钝化,表面配体减少,减少了非辐射复合,增加了本征辐射复合,提升了量子产率。

    纳米发电机以及纳米发电机系统

    公开(公告)号:CN108768202B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201810708112.0

    申请日:2018-07-02

    Abstract: 本发明涉及纳米发电机领域,具体而言,涉及一种纳米发电机以及纳米发电机系统。该纳米发电机,包括:第一发电机构、第二发电机构以及驱动机构。其中,第一发电机构包括线圈和磁铁。第二发电机构包括第一摩擦组件和第二摩擦组件。驱动机构包括转盘和螺旋杆。转盘上设置有通孔部;螺旋杆穿过通孔部,磁铁设置在转盘上;第一摩擦组件设置在转盘上。当螺旋杆在竖直方向发生运动时,转盘相对螺旋杆转动,第一摩擦组件与第二摩擦组件发生摩擦,从而实现摩擦发电。同时,当螺旋杆在竖直方向发生运动时,转盘相对螺旋杆转动,线圈切割磁铁产生的磁感线,实现电磁发电。

    一种利用液晶化MXene构建三维MXene阵列的方法及三维MXene阵列

    公开(公告)号:CN109712824B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910113618.1

    申请日:2019-02-12

    Abstract: 本发明涉及电化学领域,具体而言,涉及一种利用液晶化MXene构建三维MXene阵列的方法及三维MXene阵列。一种利用液晶化MXene构建三维MXene阵列的方法包括:将MAX相材料进行刻蚀,得到具有良好导电性的MXene胶体溶液;而后将能够诱导MXene形成三维网状结构的改性剂加入MXene胶体溶液中,混合均匀,得到改性Mxene液晶溶液;而后将具有表面亲水性的硅片表面均匀涂覆Mxene胶体溶液得到一层MXene膜;而后将两片硅片相对放置于改性Mxene液晶溶液中,并在外加电场的作用后进行急速冷却。该工艺合简单,反应易于控制。而制备得到的三维MXene阵列中阵列的取向性较好,且排列整齐。

    封装外层及其制备方法以及微型超级电容器

    公开(公告)号:CN108470644A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201810456578.6

    申请日:2018-05-14

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/80 H01G11/84

    Abstract: 本发明涉及超级电容器领域,具体而言,涉及一种封装外层及其制备方法以及微型超级电容器。该方法包括将均质的硅烷偶联剂溶液均匀分散在微型超级电容器的外表面后进行干燥处理。该方法采用基于硅烷偶联剂的浇注技术封装微型超级电容器,不需要任何浇注或者成型模具,技术成本低廉,环境友好,易于规模化生产。采用该方法制备得到的封装外层厚度仅仅只有5-20μm,且封装外层的力学柔韧性良好。该微型超级电容器采用该封装外层后不仅能够实现微型超级电容器力学柔韧性、可穿戴和贴片式的要求,而且极大地提高了微型超级电容器整个器件的体积比电容、体积能量密度和功率密度、质量能量密度和功率密度。

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