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公开(公告)号:CN106939013B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201710032411.2
申请日:2017-01-16
Applicant: 中南大学
IPC: C07F7/22 , C07D493/04 , H01L51/42 , H01L51/46
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明公开了一种二维萘并二呋喃类化合物和萘并二呋喃类共轭有机小分子化合物及制备方法和应用;萘并二呋喃类共轭有机小分子化合物包含大刚性平面共轭体系,同时包含呋喃、噻吩、氰基及酯基等极性基团,其具有良好的溶解性,易于加工,且具有较宽的光谱吸收,稳定性好,将其作为给体材料用于制备有机光伏器件,表现出较好的光伏性能,其单层器件光电转换效率达到4.6%,且萘并二呋喃类共轭有机小分子化合物的制备方法简单,条件易控,提纯分离容易,有利于扩大生产应用。
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公开(公告)号:CN103594726B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310481377.9
申请日:2013-10-15
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了石榴石结构钽酸镧锂基固体电解质材料及其制备方法;该钽酸镧锂基固体电解质材料为Li5La3Ta2O12的镧位和/或钽位掺杂的化合物;制备方法是先将五氧化二钽溶于H2C2O4溶液后,加入锂盐、镧盐,以及镧位掺杂化合物的盐和/或钽位掺杂化合物的盐后,混合成溶液;在所得混合溶液中加入EDTA反应,直到出现透明清亮的溶胶;再加入水溶性高分子聚合物继续反应直到出现凝胶;得到的凝胶干燥后,煅烧;将煅烧后得到的颗粒模压成坯体,将胚体再进一步煅烧,即得;该制备方法条件温和、工艺简单、操作简单,可工业化生产,制得的固体电解质材料电化学稳定性好、电导率较高,它可用于全固态锂离子电池的制备。
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公开(公告)号:CN104016678B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201410267129.9
申请日:2014-06-17
Applicant: 烟台工程职业技术学院 , 中南大学
IPC: C04B35/48 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种采用第二相原位合成技术增硬ZrO2陶瓷的方法,包括以下步骤:采用前驱体法制备Ti-C系复合粉体,然后按配比加入高纯ZrO2以及烧结助剂和PVB粘结剂进行球磨混合、干燥后,获得ZrO2/Ti-C混合粉体;粉体过筛、干压预成型、等静压成型,然后置于刚玉坩埚内,采用阶梯脱胶工艺,进行脱胶处理;将脱胶处理后的粉末进行无压原位烧结,随炉冷却即得高致密高硬度的ZrO2/Ti(C,N)复合陶瓷。本发明的有益效果是:简化了制备工艺,获得了高致密硬度的ZrO2复合陶瓷;制得的陶瓷复合材料的室温和高温力学性能均优于同组分的其他类型复合材料。
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公开(公告)号:CN110698498B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201910988555.4
申请日:2019-10-17
Applicant: 中南大学
IPC: C07D495/22 , H01L51/42 , H01L51/46 , H01L51/48
Abstract: 本发明公开了一种非对称稠环苯并三氮唑类受体的结构式如式Ⅰ所示:其中R1和R2均为C1‑C20的烷基中的一种。本发明中的非对称稠环苯并三氮唑类受体的成膜性和稳定性好,光学带隙窄,短路电流密度高,光电转换效率较高。本发明中非对称稠环苯并三氮唑类受体的合成发应条件温和,操作简单,易实现扩大化生产。本发明中的非对称稠环苯并三氮唑类受体小分子在紫外‑可见区域(600‑900nm)具有更强的吸收,及具有较高的光电转换效率,且与现有的常见PBDB‑T‑2F等给体材料具有更加匹配的能级和具有高而平衡的载流子迁移率,在制备高短路电流和能量转换效率的有机太阳能电池领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109134513B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201811049106.5
申请日:2018-09-10
Applicant: 中南大学
IPC: C07D513/22 , H01L51/46
Abstract: 本发明公开了一种稠环苯并噻二唑非富勒烯受体材料及其制备方法和应用。稠环苯并噻二唑非富勒烯受体材料包括稠环苯并噻二唑中心核与吸电子端基,稠环苯并噻二唑中心核为氮桥梯形稠环结构,吸电子端基连接在中心核的两端,其制备过程为以4,7‑二溴‑5,6‑二硝基苯并噻二唑为原料,依次通过Stille偶联及Vilsmeier‑Haack反应得到稠环苯并噻二唑中心核,再通过Knoevenagel反应引入端基结构,得到稠环苯并噻二唑非富勒烯受体材料。该受体材料溶解性好,易于加工成膜,且具有良好的光电转换功能,用于制备有机太阳能电池器件,光电转换效率达到近16%的单节电池转换效率。
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公开(公告)号:CN110698498A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910988555.4
申请日:2019-10-17
Applicant: 中南大学
IPC: C07D495/22 , H01L51/42 , H01L51/46 , H01L51/48
Abstract: 本发明公开了一种非对称稠环苯并三氮唑类受体的结构式如式Ⅰ所示: 其中R1和R2均为C1-C20的烷基中的一种。本发明中的非对称稠环苯并三氮唑类受体的成膜性和稳定性好,光学带隙窄,短路电流密度高,光电转换效率较高。本发明中非对称稠环苯并三氮唑类受体的合成发应条件温和,操作简单,易实现扩大化生产。本发明中的非对称稠环苯并三氮唑类受体小分子在紫外-可见区域(600-900nm)具有更强的吸收,及具有较高的光电转换效率,且与现有的常见PBDB-T-2F等给体材料具有更加匹配的能级和具有高而平衡的载流子迁移率,在制备高短路电流和能量转换效率的有机太阳能电池领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107163035B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201710223676.0
申请日:2017-04-07
Applicant: 中南大学
IPC: C07D413/14 , H01L51/46 , H01L51/42 , A61P31/04
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明公开了一种寡聚噻吩类有机小分子及其制备方法和应用;该有机小分子为含噁二唑的寡聚噻吩类有机小分子化合物,其具有较好的热稳定性和良好的溶解性,且在紫外‑可见光区具有较宽的吸收光谱,将其作为光伏材料应用到有机小分子太阳能电池,表现出较好的光电转换功能,且其还具有较好的抗菌作用,可以作为革兰氏阳性细菌和革兰氏阴性细菌等抗菌类药物使用。
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公开(公告)号:CN109134513A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811049106.5
申请日:2018-09-10
Applicant: 中南大学
IPC: C07D513/22 , H01L51/46
Abstract: 本发明公开了一种稠环苯并噻二唑非富勒烯受体材料及其制备方法和应用。稠环苯并噻二唑非富勒烯受体材料包括稠环苯并噻二唑中心核与吸电子端基,稠环苯并噻二唑中心核为氮桥梯形稠环结构,吸电子端基连接在中心核的两端,其制备过程为以4,7‑二溴‑5,6‑二硝基苯并噻二唑为原料,依次通过Stille偶联及Vilsmeier‑Haack反应得到稠环苯并噻二唑中心核,再通过Knoevenagel反应引入端基结构,得到稠环苯并噻二唑非富勒烯受体材料。该受体材料溶解性好,易于加工成膜,且具有良好的光电转换功能,用于制备有机太阳能电池器件,光电转换效率达到近16%的单节电池转换效率。
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公开(公告)号:CN106905306A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710022671.1
申请日:2017-01-12
Applicant: 中南大学
IPC: C07D409/14 , C07D519/00 , C08G61/12 , H01L51/42 , H01L51/46
CPC classification number: Y02E10/549 , C07D409/14 , C07D519/00 , C08G61/121 , C08G61/126 , C08G2261/124 , C08G2261/3223 , C08G2261/3243 , C08G2261/91 , H01L51/0068 , H01L51/0072 , H01L51/0074 , H01L51/42
Abstract: 本发明公开了一种六氟代喹喔啉化合物和六氟代喹喔啉类共聚物及应用。六氟代喹喔啉化合物与含烷基噻吩侧链的苯并二噻吩通过Stille偶联聚合得到六氟代喹喔啉类共聚物材料,这类共聚物材料溶解性好,易于加工成膜,且具有良好的光电转换功能,用于制备聚合物太阳能电池器件,光电转换效率都超过7%,其中最高单层器件光电转换效率高达9.37%,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119551740A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411737171.2
申请日:2024-11-29
Applicant: 中南大学
IPC: C01G53/44 , H01M10/54 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种利用镍钴锰废旧电池正极材料制备铝氟共掺杂正极材料的方法,该方法是将从镍钴锰废旧电池中剥离得到的正极片与锂源(包含氢氧化锂在内的锂源)混合球磨,得到复合粉末;将复合粉末置于保护气氛下焙烧,即得铝氟共掺杂正极材料。该方法无需对正极片进行铝箔与正极材料进行分离,也无需对正极材料中的PVDF粘结剂去除,过程十分简单,并且使得正极片的铝箔和PVDF得到有效利用,分别作为铝源和氟源,对失效镍钴锰正极材料进行修复的同时实现掺杂改性,以提升三元锂正极材料的稳定性,降低材料循环过程中容量损失,进而提升材料的循环性能。
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