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公开(公告)号:CN114915212B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210472778.7
申请日:2022-04-29
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于可喷涂式CB/PVDF材料的蒸发及发电器件,所述蒸发及发电器件包括:玻璃罩子,置于玻璃罩子内部的蒸发及发电单元和储水器;蒸发及发电单元包括若干个相互连接的蒸发及发电材料,蒸发及发电材料为单面喷涂CB/PVDF复合材料的吸水纸;然后将蒸发及发电单元插入储水器中,用玻璃罩子盖住,再与数字电流电压表相连,在太阳光的照射下进行蒸发发电,数字电流电压表实时测试电流电压,蒸发发电的同时,进行蒸发,进而收集清洁水。单个蒸发发电材料的开路电压与短路电流,分别可达0.32V和1.5μA;此外,炭黑、吸水纸等等属于廉价的商业化产品,容易获取,该器件在进行蒸发发电的同时进行海水淡化或废水净化。
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公开(公告)号:CN114640271A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210271599.7
申请日:2022-03-18
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于人体呼吸湿气发电口罩及其制备方法,将炭黑和十二烷基苯磺酸钠按比例溶于去离子水并超声半小时后负载到纤维布上,待纤维布干燥后,将干燥剂负载至纤维布上,即得到蒸发驱动发电材料;将多个发电材料固定至口罩并连接至温度湿度计;即得到基于人体呼吸湿气发电口罩。其中干燥剂会自动吸收潮湿环境中的湿气,湿气通过负载炭黑后的纤维布进行电荷传输,实现自发的蒸发驱动发电,在优化条件下单个发电单元在去离子水下的开路电压可达0.8V。本发明不仅可以通过吸收口罩内的湿气来改善口罩内的舒适条件,还可以通过湿气产生电能,驱动温度湿度器来监测口罩内的温度和湿度。
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公开(公告)号:CN114242879A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111567781.9
申请日:2021-12-21
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于热电‑热释电混合式发电器件及制备方法,它由热电材料和光热型热释电发电材料耦合构成。本发明的基于热电‑热释电混合式发电器件不仅可以收集太阳光照射下器件上下两端产生的温差进行供能,还可以有效收集其表面的温度波动的能量,从而实现对波动式能量的充分回收转换。本发明制备的基于热电‑热释电混合式发电器件是一种高效、实用、智能的热能回收器件,实现对波动变化热能的充分回收利用。该混合式发电机的设计与制备简单易于工业化生产与大规模的推广。
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公开(公告)号:CN115124761B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202210622951.7
申请日:2022-06-01
Applicant: 扬州大学
IPC: C08K3/30 , C08L27/16 , C25B1/30 , C02F1/46 , H10N30/857 , H10N30/098 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种高度自极化的PVDF及其共聚物材料的制备方法与应用。将PVDF或PVDF共聚物粉末按照特定质量体积比溶至于DMF中,将混合液迅速倒入大量的去离子水中,通过抽滤,收集去离子水中的高度自极化PVDF或其共聚物的粉末。利用该法制备的PVDF及其共聚物粉末具有高达90%以上的β相。β相相含量在机械能到电能转换中起重要作用。所得的自极化PVDF粉末可在超声机械作用下促进染料污染物的吸附、降解和双氧水的制备效率,此外该粉末与商用硫化锌物理混合后,可实现手指级别揉搓下有效发
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公开(公告)号:CN115124761A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210622951.7
申请日:2022-06-01
Applicant: 扬州大学
IPC: C08K3/30 , C08L27/16 , C25B1/30 , C02F1/46 , H01L41/193 , H01L41/45 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种高度自极化的PVDF及其共聚物材料的制备方法与应用。将PVDF或PVDF共聚物粉末按照特定质量体积比溶至于DMF中,将混合液迅速倒入大量的去离子水中,通过抽滤,收集去离子水中的高度自极化PVDF或其共聚物的粉末。利用该法制备的PVDF及其共聚物粉末具有高达90%以上的β相。β相相含量在机械能到电能转换中起重要作用。所得的自极化PVDF粉末可在超声机械作用下促进染料污染物的吸附、降解和双氧水的制备效率,此外该粉末与商用硫化锌物理混合后,可实现手指级别揉搓下有效发光。与传统提高PVDF及其聚合物中β相含量的方式相比,该方法耗能低、制备简单、易于工业化与商业化发展。
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公开(公告)号:CN114915212A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210472778.7
申请日:2022-04-29
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于可喷涂式CB/PVDF材料的蒸发及发电器件,所述蒸发及发电器件包括:玻璃罩子,置于玻璃罩子内部的蒸发及发电单元和储水器;蒸发及发电单元包括若干个相互连接的蒸发及发电材料,蒸发及发电材料为单面喷涂CB/PVDF复合材料的吸水纸;然后将蒸发及发电单元插入储水器中,用玻璃罩子盖住,再与数字电流电压表相连,在太阳光的照射下进行蒸发发电,数字电流电压表实时测试电流电压,蒸发发电的同时,进行蒸发,进而收集清洁水。单个蒸发发电材料的开路电压与短路电流,分别可达0.32V和1.5μA;此外,炭黑、吸水纸等等属于廉价的商业化产品,容易获取,该器件在进行蒸发发电的同时进行海水淡化或废水净化。
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公开(公告)号:CN113991006A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111303579.5
申请日:2021-11-05
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种光热‑热电充电器件,其中,所述发电模块包括若干个光热‑热电发电机,所述若干个光热‑热电发电机的连接方式为串联或并联;所述稳压模块设置为一端与手机连接,另一端与发电模块连接。本发明还涉及上述光热‑热电充电器件的制备方法。在一个太阳下,单个该光热‑热电器件的开路电压与短路电流,分别可达290 mV和28.8 mA;在太阳光下,该发电器件在串、并联条件下可实现电压与电流的叠加;该器件不仅可以在多个太阳光下稳定运行,同时还能够有效地实现平稳高效发电。通过将发电模块与升压模块结合,在日常的太阳光下即可实现手机的有效充电。此外,热电器件和稳压升压模块也属于廉价的商业化产品,容易获取。
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公开(公告)号:CN106543511B
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201611049887.9
申请日:2016-11-24
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种改性胶粉与SEBS耐热型复合材料的制备方法。先将废旧胶粉进行机械力化学改性,改性过程中配合加入脱硫剂、石蜡油,在最佳的改性条件下进行改性,然后将改性胶粉与SEBS在转矩流变仪中进行充分的共混,添加的促进剂、防老剂、硫磺,最后在平板硫化机中硫化成型制得复合材料。该方法改性胶粉过程中无污染,共混物的加工性能较好,两种材料之间具有较好的相容性,制品耐热性能有了较大提升。该复合材料制品具有良好的机械、耐压缩、耐热、耐老化等性能,能够满足橡胶鞋、胶布等日常用品,以及胶管、胶带、胶黏剂等工业产品需求,是一种绿色环保产品。
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公开(公告)号:CN106543511A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201611049887.9
申请日:2016-11-24
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: C08L19/003 , B29B7/28 , B29C35/02 , C08L2201/08 , C08L2205/03 , C08L2207/04 , C08L2207/24 , C08L53/025 , C08L91/06 , C08K3/06 , C08K5/378
Abstract: 本发明公开了一种改性胶粉与SEBS耐热型复合材料的制备方法。先将废旧胶粉进行机械力化学改性,改性过程中配合加入脱硫剂、石蜡油,在最佳的改性条件下进行改性,然后将改性胶粉与SEBS在转矩流变仪中进行充分的共混,添加的促进剂、防老剂、硫磺,最后在平板硫化机中硫化成型制得复合材料。该方法改性胶粉过程中无污染,共混物的加工性能较好,两种材料之间具有较好的相容性,制品耐热性能有了较大提升。该复合材料制品具有良好的机械、耐压缩、耐热、耐老化等性能,能够满足橡胶鞋、胶布等日常用品,以及胶管、胶带、胶黏剂等工业产品需求,是一种绿色环保产品。
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公开(公告)号:CN104617270A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510045837.2
申请日:2015-01-29
Applicant: 扬州大学
IPC: H01M4/36
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/485 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 一种球形中空钛酸锂/石墨烯复合材料作为锂电池负极材料的制备方法,属于锂电池负极材料领域,本发明采用模板法制备二氧化硅@二氧化钛的核壳结构,然后采用氢氧化锂作为锂源经水热反应将二氧化钛转化生成钛酸锂,同时借助于氢氧化锂腐蚀性去掉内部的二氧化硅,生成球形中空结构的钛酸锂。制成的球形中空钛酸锂属于尖晶石型,结构较为均一,结晶度好,内部有中空结构,具有极大的比表面积,大大增加了其与电解液的接触面积,利于充放电过程中Li+的脱嵌,极大地改善了电池充放电性能。
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