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公开(公告)号:CN102749417B
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201210181904.X
申请日:2012-06-05
Applicant: 南京大学 , 南京大学昆山创新研究院 , 昆山桑莱特新能源科技有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开一种预测离子液体的正辛醇/水分配系数的方法,该方法步骤如下:(1)获取待预测离子液体的分子结构式;(2)分别统计出分子结构式中的芳香环数量、非芳香环数量和化学键数量;(3)根据统计得到的芳香环数量、非芳香环数量和化学键数量,以及分子中各原子的范德华体积,计算离子液体的分子范德华体积;(4)将计算得到的分子范德华体积用于预测离子液体的正辛醇/水分配系数。本发明方法预测结果准确度高,可用于快速计算出离子液体的正辛醇/水分配系数,为评价离子液体的环境安全性提供及时、准确、可靠地数据,对于设计、合成新的或利用已知的离子液体,减少对环境的危害,促进绿色化学的实现提供数据基础,具有重要意义。
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公开(公告)号:CN102583529A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210047669.7
申请日:2012-02-28
Applicant: 南京大学 , 南京大学昆山创新研究院 , 昆山桑莱特新能源科技有限公司
IPC: C01G23/053 , B82Y40/00 , H01G9/04 , H01G9/20
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02P70/521
Abstract: 本发明提供一种利用模板法制备介孔二氧化钛的方法,该方法包括如下步骤:将聚(乙二醇)-嵌-聚(丙二醇)-嵌-聚(乙二醇)加入水中,再加入氟化铵、三甲基苯,搅拌均匀,得模板溶液;向所得到的模板溶液中加入正硅酸四乙酯和异丙醇钛,搅拌均匀,然后移入高压釜,在110~130℃下加热20~26小时,过滤,烘干得粉末;将得到的粉末加入到浓硝酸和双氧水的混合液中,氧化除去粉末中的有机物,得到介孔二氧化钛。采用该方法得到的介孔材料孔径大小分布范围窄,比表面积大,用其制备的染料敏化太阳能电池,其开路电压可达0.74V、电池效率可达7.51%、填充因子可达75.7%。
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公开(公告)号:CN102495996A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110407332.8
申请日:2011-12-09
Applicant: 南京大学 , 南京大学昆山创新研究院 , 昆山桑莱特新能源科技有限公司
IPC: G06K7/14
Abstract: 本发明公开了一种对照明用光源进行电子标记的方法,包括:驱动模块将光源信息调制进电源;将上述调制有光源信息的电源提供给负载;捕捉上述负载发射的可见光;读取上述包含在可见光中光源信息。通过驱动模块将光源的厂商代码、产品代码、产品批号、产品序列号、出厂时间、安装地点,产品的工作时间、器件的温度等信息调制到负载光源中,并通过负载发射的可见光读取出光源信息,从而达到了方便、快捷的读取光源信息的目的。
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公开(公告)号:CN102437355A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110403625.9
申请日:2011-12-08
Applicant: 南京大学 , 南京大学昆山创新研究院 , 昆山桑莱特新能源科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种氢燃料电池独立电源系统,包括封闭式壳体、显示器与三层金属框架;在三层金属框架的底层,安装有氢燃料电池电堆、储氢瓶与散热风扇;在三层金属框架的中间层,安装有逆变器与气路控制元件,逆变器与气路控制元件电连接;在三层金属框架的上层,安装有DC/DC转换器、控制器与蓄电池;蓄电池,分别与逆变器、DC/DC转换器及控制器电连接;控制器,分别与显示器、散热风扇及气路控制元件电连接。本发明所述氢燃料电池独立电源系统,可以克服现有技术中结构不合理、热辐射大、比功率低、气源单一与携带不方便等缺陷,以实现结构合理、热辐射小、比功率高、气源多、操作方便的优点。
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公开(公告)号:CN116314892A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310433488.6
申请日:2023-04-21
Applicant: 南京大学
IPC: H01M4/92 , H01M4/88 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B32/168
Abstract: 本发明涉及燃料电池催化剂领域,尤其是一种以含氧、硼碳纳米管为载体的高活性铂基催化剂及其制备方法;在碳纳米管表面引入一定量的含氧基团,得到样品1;样品1的乙二醇溶液与六水合氯化镍、甲酸加热反应,反应结束后过滤烘干得到样品2;样品2溶于去离子水中,加入硼氢化钠,反应结束后过滤烘干得到样品3;将样品3溶于乙二醇中,分散均匀,加入溶液2和溶液3,得到溶液4,将溶液4在室温下磁力搅拌后置于微波反应器中反应,反应结束后用去水洗、过滤,烘干到样品4;本发明中的处理方法,操作流程简单,可行性高,能够节约成本;同时,此方案能够给予碳纳米管充足的缺陷以作为负载铂的活性位点,这一点可在Raman图中得到验证。
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公开(公告)号:CN114628700A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210359417.1
申请日:2022-04-06
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了铂镍金合金纳米催化剂的制备方法。该方法包括以下步骤:(1)配制金属离子混合液:将氯铂酸、氯金酸和镍盐溶于水,调节pH值至9以上;(2)配制炭黑浆料:将炭黑分散于水和乙二醇的混合溶液中;(3)将金属离子混合液加入炭黑浆料中,混匀,加热反应,产物过滤洗涤干燥;(4)将步骤(3)得到的产物分散于水和乙醇的混合溶液中,加入镍盐,混匀后浓缩干燥,得到固体;(5)将步骤(4)得到的固体先用氢气高温还原,再用高氯酸溶液洗涤,得到铂镍金合金纳米催化剂。与现有技术相比,本发明方法操作简单,可规模化生产制备均匀负载的铂镍金合金纳米催化剂,所制备的催化剂具有良好的电催化活性。
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公开(公告)号:CN103794377B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410057955.0
申请日:2014-02-21
Applicant: 南京大学昆山创新研究院
IPC: H01G9/20
CPC classification number: Y02E10/542
Abstract: 本发明公开了一种染料敏化太阳能电池光阳极,为5层叠层结构,依次为导电基体、第一致密层、传输层、第二致密层、散射层。本发明料敏化太阳能电池光阳极采用了五层层叠结构,在导电基体和传输层间设有致密层,有效的抑制了导电基体上产生的电子与电解液之间所形成的暗电流,进而达到提高DSSC电池的光电转换效率的目的。本发明还在多孔膜外设置了一层散射层,通过大颗粒的光散射作用增加光程和对太阳光可以二次吸收,从而增加光的再次利用效率,提高DSSC的光电转换效率约20%左右。
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公开(公告)号:CN104392842A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410671278.1
申请日:2014-11-21
Applicant: 南京大学昆山创新研究院
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 本发明公开一种高效大面积染料敏化太阳能电池,包括光阳极和对电极,所述光阳极包括导电基体和TiO2层,在导电基体的与TiO2层接触的一面印制有金属导电栅,在所述金属导电栅栅线的表面包覆有玻璃保护层;所述对电极包括导电基体和铂催化层,在导电基体的与铂催化层接触的一面印制有金属导电栅,在所述金属导电栅栅线的表面包覆有玻璃保护层。本发明能有效提高大面积DSSC的光电转换效率,增加单位面积太阳光利用率的同时可有效提高大面积DSSC的效率及寿命,进而有效的降低大面积DSSC的制备成本。
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公开(公告)号:CN103528909A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310475541.5
申请日:2013-10-11
Applicant: 南京大学昆山创新研究院 , 昆山桑莱特新能源科技有限公司
IPC: G01N5/00
Abstract: 本发明公开一种气体溶解度的测定装置,包括气体室、平衡室、四个阀门、真空泵、搅拌子、磁力搅拌器、温度变送器和压力变送器,所述气体室一侧通过带有第一阀门的管道与平衡室连接,所述平衡室内壁底部放置有搅拌子,所述搅拌子由平衡室底放置的磁力搅拌器旋转,所述平衡室另一侧通过带有第二阀门的管道分别与真空泵和高压气瓶连接,所述平衡室顶部密封扣接有平衡室盖,所述平衡室盖上安装有温度变送器和压力变送器,所述温度变送器和压力变送器连接于模拟量输入模块,所述模拟量输入模块连接于计算机上。其使用方法,包括预备,测气体在液体中的溶解度。具有装置简单,操作方便的优点。
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公开(公告)号:CN103401003A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310300060.0
申请日:2013-07-17
Applicant: 南京大学昆山创新研究院 , 昆山桑莱特新能源科技有限公司
Abstract: 本发明公开质子交换膜燃料电池的气体扩散层,包括基底与微孔层,所述基底为多孔金属网,所述多孔金属网表面设有电镀层,所述多孔金属网孔径为0.076-0.4毫米,多孔金属网厚度为0.01-0.4毫米;所述微孔层由炭黑浆料涂覆于碳纤维织物表面,基底与微孔层重叠后通过压合为一体。其制备方法,烧结的微孔层与一层或多层处理后的多孔金属丝网叠合后,进行压制,制备出以金属丝网为基底的气体扩散层。具有工艺简单,操作方便的优点。
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