一种绿色水洗可穿戴热电自供电传感器件及制备方法

    公开(公告)号:CN114383757A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111436740.6

    申请日:2021-11-29

    Inventor: 王洪 王一卓 宁伟

    Abstract: 一种绿色水洗可穿戴热电自供电传感器件及制备方法,将碳纳米管加入到柳絮悬浮液中,进行处理,得到p型碳纳米管/柳絮柔性复合薄膜;将n型掺杂剂加入到有机溶剂中,滴涂到p型碳纳米管/柳絮柔性复合薄膜上进行图案化处理,得到n型碳纳米管/柳絮柔性复合薄膜;将p型碳纳米管/柳絮柔性复合薄膜和n型碳纳米管/柳絮柔性复合薄膜表面均涂上硅烷;然后裁剪成长条形,采用电串联热并联连接,得到可穿戴热电自供电传感器件。本发明通过n型掺杂剂可以成功实现p型碳纳米管/柳絮热电薄膜的转型为n型,制备的全生物复合材料的热电器件在升压变换器和电源提供的280mV电压的帮助下产生了4.17V的高输出电压,并且成功点亮LED灯。

    一种烷基取代多环生物质高密度航空燃料及制备方法

    公开(公告)号:CN112062649B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202010746963.1

    申请日:2020-07-29

    Abstract: 一种烷基取代多环生物质高密度航空燃料及制备方法,环戊酮在碱性条件下和碳酸二甲酯发生羟醛缩合‑甲酯化反应,得到具有双五元环的1,3‑二羰基化合物1;化合物1和卤代烷及环烯酮通过两步一锅的solvent‑free亲核取代/迈克加成‑水解脱羧反应,合成了HDO前体化合物;利用Pd/C催化剂,在高温高压下通过HDO反应,得到了一系列具有烷基取代的多环高密度液体碳氢燃料化合物。本发明的合成路线反应简单,条件温和,产率高,底物范围广,合成的燃料具有较高的密度、体积热值和较低的凝固点,可以应用于各类飞行器中或者作为添加剂提高航空燃料的飞行性能。

    一种量产的高性能n型层状多壁碳纳米管/氧化石墨烯热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111354848A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010224833.1

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 一种量产的高性能n型层状多壁碳纳米管/氧化石墨烯热电材料的制备方法,采用化学气相沉积法制造具有层状结构的多壁碳纳米管/氧化石墨烯薄膜;将n型掺杂剂加入到有机溶剂中,采用超声进行分散,得到混合均匀的n型掺杂剂溶液;将MWCNT/GO薄膜浸泡在n型掺杂剂溶液1.5h-3h;然后将浸泡后的MWCNT/GO薄膜取出,清洗,干燥,得到n型层状多壁碳纳米管/氧化石墨烯热电材料。本发明中涉及的多壁碳纳米管/氧化石墨烯可实现大规模制备,掺杂工艺简单,且获得的n型薄膜具有较高的热电性能和良好的空气稳定性,大幅度提高了n型多壁碳纳米管/氧化石墨烯薄膜作为可穿戴器件的应用前景。

    一种高密度生物燃料化学品性预测方法及系统

    公开(公告)号:CN117766063A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311684806.2

    申请日:2023-12-09

    Abstract: 本发明公开一种高密度生物燃料化学品性预测方法及系统,包括以下步骤:获取待测试生物燃料化学品的分子结构,作为特征数据;将特征数据输入到在最优隐元数下经训练后的BP神经网络中,得到链结构烷烃和聚环烷烃化学性质参数。本发明通过对高密度生物燃料化学性质的实验数据进行分析,建立高密度生物燃料化学品性与分子结构之间关系的预测模型即BP神经网络,相较于以往实验方法更高效,节省了大量的时间和实验成本。同时,基于BP神经网络能够处理非线性关系和复杂的数据结构,具有较强的适应性和预测能力。

    一种高电导率有机水凝胶的制备方法及器件

    公开(公告)号:CN115678045A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211408180.8

    申请日:2022-11-10

    Abstract: 本发明公开一种高电导率纯有机水凝胶的制备方法及器件,将PEDOT:PSS与掺杂剂混合,然后滴涂在基底上,干燥,得到PEDOT:PSS自支撑薄膜;将PEDOT:PSS自支撑薄膜退火后,浸入丙三醇的水溶液或金属盐的水溶液中,得到高电导率有机水凝胶。将这种水凝胶裁剪成长条状,通过导电银浆或者铜箔连接起来,得到器件。本发明成功制备电导率最高的水凝胶材料,并将其应用于制备热电器件,除此之外由于水凝胶具有高电导率还能用于电磁屏蔽领域,电磁屏蔽性能是目前同类材料中最高值。水凝胶的电导率受形变的影响,因此本发明制备的水凝胶还能用于应变传感器。

    一种绿色水洗可穿戴热电自供电传感器件及制备方法

    公开(公告)号:CN114383757B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202111436740.6

    申请日:2021-11-29

    Inventor: 王洪 王一卓 宁伟

    Abstract: 一种绿色水洗可穿戴热电自供电传感器件及制备方法,将碳纳米管加入到柳絮悬浮液中,进行处理,得到p型碳纳米管/柳絮柔性复合薄膜;将n型掺杂剂加入到有机溶剂中,滴涂到p型碳纳米管/柳絮柔性复合薄膜上进行图案化处理,得到n型碳纳米管/柳絮柔性复合薄膜;将p型碳纳米管/柳絮柔性复合薄膜和n型碳纳米管/柳絮柔性复合薄膜表面均涂上硅烷;然后裁剪成长条形,采用电串联热并联连接,得到可穿戴热电自供电传感器件。本发明通过n型掺杂剂可以成功实现p型碳纳米管/柳絮热电薄膜的转型为n型,制备的全生物复合材料的热电器件在升压变换器和电源提供的280mV电压的帮助下产生了4.17V的高输出电压,并且成功点亮LED灯。

    一种量产的高性能n型层状多壁碳纳米管/氧化石墨烯热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111354848B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202010224833.1

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 一种量产的高性能n型层状多壁碳纳米管/氧化石墨烯热电材料的制备方法,采用化学气相沉积法制造具有层状结构的多壁碳纳米管/氧化石墨烯薄膜;将n型掺杂剂加入到有机溶剂中,采用超声进行分散,得到混合均匀的n型掺杂剂溶液;将MWCNT/GO薄膜浸泡在n型掺杂剂溶液1.5h‑3h;然后将浸泡后的MWCNT/GO薄膜取出,清洗,干燥,得到n型层状多壁碳纳米管/氧化石墨烯热电材料。本发明中涉及的多壁碳纳米管/氧化石墨烯可实现大规模制备,掺杂工艺简单,且获得的n型薄膜具有较高的热电性能和良好的空气稳定性,大幅度提高了n型多壁碳纳米管/氧化石墨烯薄膜作为可穿戴器件的应用前景。

    一种以达美酮为原料合成生物质高密度航空燃料的方法

    公开(公告)号:CN112430473A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011270509.X

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本发明公开一种以达美酮为原料合成生物质高密度航空燃料的方法,包括以下步骤:达美酮在弱碱,solvent‑free条件下和烯酮发生迈克加成‑串联环化反应,得到HDO前体化合物;HDO前体化合物在Pd/C催化剂催化下,通过HDO反应,得到生物质高密度航空燃料。经测试,密度达到了0.87‑0.88g/ml,同时具有较低的冰点和较高的体积燃烧热值(>37MJ/L),能有效提高飞行器的载能,满足高航速、航程和大载荷的要求。同时,该合成路线反应简单,产物总产率高,对环境污染少,具有潜在的应用价值。

    一种以环戊酮为原料定向合成多环高密度航空燃料的方法

    公开(公告)号:CN110511778B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201910721411.2

    申请日:2019-08-06

    Abstract: 一种以环戊酮为原料定向合成多环高密度航空燃料的方法,在碳酸二甲酯存在情况下,环戊酮在碱性条件下发生羟醛缩合‑甲酯化反应,形成一个具有双环结构的1,3‑二羰基化合物1;然后在solvent‑free条件下,化合物1和各种卤代烷在碱性条件下发生亲核取代反应,合成了一系列高密度燃料中间体化合物;在路易斯酸/质子酸催化下,将中间体化合物利用硅氢试剂发生氢化脱氧反应合成了一系列具有双环,三环,四环,五环的高密度碳氢燃料化合物。该方法合成的液体碳氢燃料可以用于各类飞行器或者作为添加剂提高航空燃料的飞行性能。

    一种面向6G高移动与卫星网络中OTFS联合索引调制检测方法

    公开(公告)号:CN118041740A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410293768.6

    申请日:2024-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种面向6G高移动与卫星网络中OTFS联合索引调制检测方法,包括:在发送端,生成索引表;对信息比特p2进行格雷码映射,再根据QAM星座符号集生成待发送符号,然后根据索引表,将待发送符号映射到对应的时延‑多普勒资源位置上,对完成索引映射的时延‑多普勒域数据帧进行逆辛傅里叶变换及海森堡变换,将其变换到时域,最后再添加循环前缀后经信道发送出去;在接收端,对接收到的时域信号去除循环前缀,再进行辛傅里叶变换和维格纳变换,将时域信号变换到时延‑多普勒域,该方法能够提高0符号的检测准确率,有效提高索引比特和信息比特的误码率性能。

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