一种基于导电凝胶附着力增强型摩擦纳米发电机制备方法

    公开(公告)号:CN113904582B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202010640567.0

    申请日:2020-07-06

    Abstract: 本发明涉及纳米新能源领域,公开了一种基于导电凝胶的附着力增强型摩擦纳米发电机制备方法,包括以下步骤:(1)配置不同配比的丙烯酰吗啉单体、锂盐、有机溶剂和引发剂的混合溶液,在紫外光照条件下固化形成有机离子导电凝胶;(2)选取与配置聚合物摩擦层材料溶液;(3)将聚合物摩擦层溶液在有机离子导电凝胶上用涂覆,并在室温或者特定温度下固化;(4)组装摩擦纳米发电机。本发明在摩擦发电机的制备中利用有机离子导电凝胶与摩擦层材料之间的枝接效应,增强摩擦层材料在凝胶表面的附着力可以有效避免在使用中摩擦层材料从导电层剥落的现象,进而增加摩擦发电机的工作寿命。

    一种可光固化氧化石墨烯及其制备方法

    公开(公告)号:CN110083013A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910318224.X

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种可光固化氧化石墨烯及其制备方法,该石墨烯在具有可光固化的基团—甲基丙烯酸基团的基础上,接枝具备水溶性的氧化石墨烯,使得氧化石墨烯与甲基丙烯酸异氰基乙酯发生反应,形成具备生物兼容性和水溶性的可光固化氧化石墨烯分子,该可光固化氧化石墨烯因保存有甲基丙烯酸基团,使得该物质仍然具有光敏性,且因为不是现有的掺和工艺(反应原材料简单的掺和在一起),而是羟基基团与异氰基醇根接枝反应,从物质的内部结构进行了改变,使得制备出的物质应用于光刻及光固化时,不会发生固化速度降低和光敏性降低的问题,能够正常的进行光固化的制备。

    一种紫外光固化石墨烯超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN114121502A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111267129.5

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种紫外光固化石墨烯超级电容器及其制备方法,可直接利用紫外光固化工艺打印光固化材料制备石墨烯电极,再将电极放置于高温中赋予电极电导率,最后通过简单的组装便可得到高性能的超级电容器。该制备方法不仅拓展了光刻/光固化工艺的应用领域,可制备高纯度、高分辨率的石墨烯电极,而且能够制备出小特征尺寸的电极,增大超级电容器的能量密度;进一步的制备更加复杂的电极结构,减小电子、离子的传输效率,增大电容器的功率密度,该制备方法对超级电容器的性能提升、快速制备有重大意义。

    一种基于导电凝胶的附着力增强型摩擦纳米发电机制备方法

    公开(公告)号:CN113904582A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202010640567.0

    申请日:2020-07-06

    Abstract: 本发明涉及纳米新能源领域,公开了一种基于导电凝胶的附着力增强型摩擦纳米发电机制备方法,包括以下步骤:(1)配置不同配比的丙烯酰吗啉单体、锂盐、有机溶剂和引发剂的混合溶液,在紫外光照条件下固化形成有机离子导电凝胶;(2)选取与配置聚合物摩擦层材料溶液;(3)将聚合物摩擦层溶液在有机离子导电凝胶上用涂覆,并在室温或者特定温度下固化;(4)组装摩擦纳米发电机。本发明在摩擦发电机的制备中利用有机离子导电凝胶与摩擦层材料之间的枝接效应,增强摩擦层材料在凝胶表面的附着力可以有效避免在使用中摩擦层材料从导电层剥落的现象,进而增加摩擦发电机的工作寿命。

    一种可光固化氧化石墨烯及其制备方法

    公开(公告)号:CN110083013B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201910318224.X

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种可光固化氧化石墨烯及其制备方法,该石墨烯在具有可光固化的基团—甲基丙烯酸基团的基础上,接枝具备水溶性的氧化石墨烯,使得氧化石墨烯与甲基丙烯酸异氰基乙酯发生反应,形成具备生物兼容性和水溶性的可光固化氧化石墨烯分子,该可光固化氧化石墨烯因保存有甲基丙烯酸基团,使得该物质仍然具有光敏性,且因为不是现有的掺和工艺(反应原材料简单的掺和在一起),而是羟基基团与异氰基醇根接枝反应,从物质的内部结构进行了改变,使得制备出的物质应用于光刻及光固化时,不会发生固化速度降低和光敏性降低的问题,能够正常的进行光固化的制备。

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