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公开(公告)号:CN110797464B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201911080975.9
申请日:2019-11-07
Abstract: 一种有机太阳能电池透明导电电极的回收再利用的方法,其特征在于:具体是将废弃的有机光伏器件置于有机溶剂中,以去除器件的顶电极、界面材料和光活性层,然后再置于稀的酸溶液中以去除残留的金属电极和界面材料,从而获得可回收的金属氧化物型透明导电电极,再次以回收的金属氧化物型透明导电电极为底电极,再制备有机光伏器件。本发明从使用过的光伏器件中多次回收金属氧化物型透明导电电极,解决了ITO中铟稀缺,价格昂贵的问题,并避免了对底电极的重新制备,降低了材料成本和制备成本;且在同等制备条件下,制备出的电池器件具有超过首次使用条件下器件的光电转换效率,且其稳定性不受影响。
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公开(公告)号:CN109400905B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201811419191.X
申请日:2018-11-26
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C08G83/00
Abstract: 一种金属有机骨架Mn‑BTC的制备方法是以Mn(CH3COO)2·4H2O、PVP‑30、乙醇与水的混合溶液、均苯三甲酸为原料,分别经过溶液A的制备、溶液B的制备、混合老化、离心洗涤、真空干燥等步骤制得。本发明制备的MOFs球形完整,具有球形形貌,产品分散性好,未见粘连状况结晶度高,利用其制备的微球状硒化锰/碳复合材料,具有较高的比表面积和多孔性,表现出优良的储锂性能,产物纯度高,纯度可高达99.2%,产率高,可高达70%以上,储电容量大,循环寿命长,工艺流程简单可行,值得市场推广。
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公开(公告)号:CN109560273B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201811388080.7
申请日:2018-11-21
Applicant: 重庆文理学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/50 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 一种锰酸锌/牛奶碳复合材料是由锰酸锌75%~80%,牛奶碳20%~25%组成,均为质量百分含量;本发明的锰酸锌/牛奶碳复合材料纯度高,可高达99.3%,形貌好,颗粒均匀性好,整体分布均匀,比表面积大,导电率高;本发明方法可广泛应用于制备锰酸锌/牛奶碳功能材料,制备过程不会出现团聚现象,结构稳定性好不会出现碳结构垮塌,采用本发明制备的锰酸锌/牛奶碳功能材料,具有简单易得,成本低廉,导电性好等优点,可广泛应用于锂离子电池、太阳能电池等新能源器件,也可适用于生物医学、气敏元件、信息材料等领域。
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公开(公告)号:CN111640944A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010530637.7
申请日:2020-06-11
Applicant: 重庆文理学院
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种(Zn,Mn)Se/C复合材料,其特征在于:其化学式为Zn0.697Mn0.303Se/C,为二维椭圆薄片状结构,短径约为0.8μm,长径约为1.2μm,尺寸为10~40nm的双金属硒化物颗粒被包裹在碳基体中,碳基体表面均匀分布有尺寸为10~40nm的凸起纳米颗粒。本发明制备的Zn0.697Mn0.303Se/C复合材料,形成相貌规整、尺寸均匀、分散性优异的片状结构的Zn-Mn-ptcda,复合才料中无定形碳含量少,具有优异的储锂性能、循环稳定性和倍率性能;100 mA g-1的电流密度下,经过110次充放电循环后,可逆容量高达1005.14 mAh g-1,在1 A g-1的大电流密度下经过1000次循环,容量仍保持在653.79 mAh g-1。
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公开(公告)号:CN109411736B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201811472415.3
申请日:2018-12-04
Applicant: 重庆文理学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种磷化钴/石墨烯/N掺杂碳复合材料是以磷化钴为最内层,N掺杂碳层包裹磷化钴,石墨烯为最外层包裹N掺杂碳层,石墨烯层使复合材料成为三维导电网络结构。本发明很好地保持了金属有机骨架复合物的多面体形貌,石墨烯可复合上去,形成三维导电网络结构,产品结晶度高,纯度高达99%,具有较高的比表面积和多孔性,储电容量大,寿命长,具有优良的储锂性能,在100mA g‑1的电流密度下经过100次充放电循环后,其放电容量为702.11mAh g‑1,储锂性能不会衰减,最多可经过200次充放电循环后其电容不衰减;使用过程稳定性好,不会出现电流忽大忽小的状况,制备方法产量高、可高达70%以上,制备工艺简单可行,值得市场推广。
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公开(公告)号:CN109485867A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811404722.8
申请日:2018-11-23
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C08G83/00 , B01J27/057 , B01J35/00 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种多面体形金属有机骨架化合物ZIF-67的制备方法是以Co(NO3)2·6H2O、2-甲基咪唑、甲醇分别经过溶液配置、混合搅拌、常温反应、离心洗涤、干燥等步骤制得;其中所述ZIF-67呈现蓝紫色,形状为菱形十二面体,颗粒尺寸为300~920nm。本发明制备的ZIF-67为菱形十二面体,其骨架粒径小、可控制在300nm左右且均匀,比表面积大,整体分布也均匀。本发明材料,结晶度高,具有较高的比表面积和多孔性,可形成均相分布,制备骨架粒径小,整体分布均匀;同时,触电容量大,寿命长,具有优良的储锂性能,最多可经过200次充放电循环后不衰减,使用过程稳定性好,不会出现电流忽大忽小的状况,且产物纯度高,本发明制备方法产量高、可达高70%以上,制备工艺简单可行,值得市场推广。
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公开(公告)号:CN109360971A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811419174.6
申请日:2018-11-26
Applicant: 重庆文理学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种微球状硒化锰/碳复合材料的制备方法,是以Mn(CH3COO)2·4H2O、PVP-30、乙醇与水的混合溶液、均苯三甲酸、硒粉为原材料,分别经过微球状金属有机骨架化合物Mn-BTC的制备,基于Mn-BTC有机骨架构筑微球状硒化锰/碳复合材料的制备等步骤制得。本发明制备的MOFs球形完整,具有球形形貌,产品分散性好,未见粘连状况结晶度高,利用其制备的微球状硒化锰/碳复合材料,具有较高的比表面积和多孔性,表现出优良的储锂性能,产物纯度高,纯度可高达99.2%,产率高,可高达70%以上,储电容量大,循环寿命长,使用过程稳定性好,不会出现电流忽大忽小的情况,工艺流程简单可行,值得市场推广。
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公开(公告)号:CN103757613B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410034109.7
申请日:2014-01-24
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C23C18/12
Abstract: 本发明提供了一种低温制备氧化锌电子薄膜的方法,采用喷雾热分解法,包括配制前驱液、薄膜沉积步骤,其特征在于:所述前驱液为锌铵[(Zn(NH3)4](OH)2溶液。本发明以碱性的锌铵溶液为前驱液,采用喷雾热解法,以可移动加热平台作为加热源,可以在130℃左右制备出结晶性质优良的ZnO薄膜,具有不伤衬底,低成本,无污染,无毒无害,工艺简单,能大面积制膜等优点。工艺中衬底材料的选择范围大,所受限制小,若以柔性的有机薄膜为衬底,使用特殊的传送装置,可以实现卷对卷生产。
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公开(公告)号:CN110010363B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201910312742.0
申请日:2019-04-18
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 一种废纸衍生多孔碳电极材料的制备方法,其特征在于,它是以原木浆办公废纸、KOH、去离子水为原材料,分别经过球磨、鼓风干燥1、高温煅烧、离心洗涤、鼓风干燥2等步骤实现。本发明低成本的多孔碳复合材料制备方法简单可行,节能环保、成本低,性能优越,节能减排,本发明煅烧出的粉末成黑色,不会出现深灰偏白色,证明本发明煅烧出的产品质量好,无杂质,XRD图可明显观察到碳特征峰,产品制备方法稳定性好,产品电循环稳定性好,经过5000次循环后,比电容量还能保持原本的85%以上,值得市场推广应用。
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公开(公告)号:CN109360971B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201811419174.6
申请日:2018-11-26
Applicant: 重庆文理学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种微球状硒化锰/碳复合材料的制备方法,是以Mn(CH3COO)2·4H2O、PVP‑30、乙醇与水的混合溶液、均苯三甲酸、硒粉为原材料,分别经过微球状金属有机骨架化合物Mn‑BTC的制备,基于Mn‑BTC有机骨架构筑微球状硒化锰/碳复合材料的制备等步骤制得。本发明制备的MOFs球形完整,具有球形形貌,产品分散性好,未见粘连状况结晶度高,利用其制备的微球状硒化锰/碳复合材料,具有较高的比表面积和多孔性,表现出优良的储锂性能,产物纯度高,纯度可高达99.2%,产率高,可高达70%以上,储电容量大,循环寿命长,使用过程稳定性好,不会出现电流忽大忽小的情况,工艺流程简单可行,值得市场推广。
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