一种基于太阳光辅助的可充电铝空气电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113659156A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110916458.1

    申请日:2021-08-11

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于太阳光辅助的可充电铝空气电池及其制备方法。采用的技术方案是:空气光电极的制备:配置碘化钾与五水硝酸铋的混合溶液,用稀硝酸调节pH,将配好的对苯醌乙醇溶液逐滴滴加到上述溶液中,搅拌,用电沉积的方法将BiOI沉积在导电玻璃上,冲洗,晾干,最后将乙酰丙酮氧钒的二甲亚砜溶液滴到BiOI上,煅烧,冷至室温后浸入NaOH溶液中,之后用去离子水冲洗并自然晾干就可得到BiVO4光电极。本发明制备了具有优异的光催化活性和稳定性的材料,通过引入太阳光,可将充电电压大大将低。该发明实现了太阳能、化学和电能的协同转化,为可充电铝空气电池开辟了一条新的途径。

    一种基于LSV光电化学法在BiVO4电极表面产生氧空位的表面态钝化方法及其应用

    公开(公告)号:CN114411194A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210065480.4

    申请日:2022-01-20

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开一种基于LSV光电化学法在BiVO4电极表面产生氧空位的表面态钝化方法及其应用。在模拟太阳光条件下,以BiVO4电极作为工作电极,铂丝作为对电极,饱和Ag/AgCl为参比电极组成三电极体系,将三电极体系置于电解质溶液中,通过电化学工作站对BiVO4电极在电压范围为‑0.6~0.8V vs.Ag/AgCl下进行连续的线性扫描伏安处理,直到光电流密度达到最大值,得到表面产生氧空位的BiVO4电极L‑BVO。经过本发明处理过程使裸BiVO4电极表面的氧空位密度明显增加,而形成表面氧空位可以显著钝化表面电子俘获态,减少费米能级钉扎效应的影响,并且增强电极的电导率。

    一种生长于透明基底的半导体薄膜材料吸收系数的优化计算方法

    公开(公告)号:CN114544529B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202210165701.5

    申请日:2022-02-23

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公布了一种生长于透明基底的半导体薄膜材料吸收系数的优化计算方法。计算过程包括如下步骤:首先通过紫外‑可见分光光度计对半导体电极进行紫外‑可见吸收光谱和反射光谱的测试,然后利用反射光谱对测得的吸收值进行修正。接下来通过对吸收值进行Min‑Max标准化处理使其更符合实际,最后利用吸收系数与吸收值的关系推导出纯半导体薄膜的吸收系数。本发明主要通过紫外‑可见吸收光谱、反射光谱优化计算纯半导体薄膜的吸收系数,提出了一种计算纯半导体薄膜吸收系数的方法,该种方法可以应用到任何半导体薄膜电极,为准确计算半导体薄膜的吸收系数提供了依据。

    一种粉末状半导体材料电导率的测量方法

    公开(公告)号:CN114018986B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202111292416.1

    申请日:2021-11-03

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了一种粉末状半导体材料电导率的测量方法。利用基于栅状电极的电导率测试装置,方法如下:于栅状电极蚀刻槽中,滴加已知标准电导率的标准电解质溶液,通过电化学工作站测定标准电解质溶液的电阻;计算电池常数;于栅状电极蚀刻槽中,添加待检测粉末状半导体材料,用玻璃压片压严,通过电化学工作站测定待检测粉末状半导体材料的电阻;计算待检测粉末状半导体材料的电导率。本发明原理简单,设备均为实验室常见测试仪器和材料,搭建和测试成本低且简单易行,可测半导体种类多,且测试中对材料无损害可回收,数据处理简便,结果准确。本发明为测量半导体材料电导率提供了新的手段,给科研工作带来了很大的便利。

    一种利用太阳能直接沉积金属钯的方法

    公开(公告)号:CN116675443A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310781412.2

    申请日:2023-06-29

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开一种利用太阳能催化光阳极进而在阴极导电基底上沉积回收贵金属钯的方法,采用的技术方案是:将一个柱形的电解槽装置分为一半阳极室一半阴极室,在阳极室中加入Na2SO4溶液,在阴极室中加入Pd(NO3)2溶液,两者通过质子交换膜隔绝;将ZnO光电极作为阳极放入到阳极室中,同时将导电基底作为阴极放入到阴极室中,用外接导线将阳极与阴极相连;用太阳光直接照射ZnO光电极一段时间。本发明的方法,在使用光照射光电极一段时间后单质金属钯会在导电基底上被沉积出来。这种使用太阳照射、无需外加电压即可沉积回收贵金属钯的方法可以为太阳能储存转化和传统金属回收提供新的思路。

    一种Cd2+离子吸附的ZnO甲醛气体传感器材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114720521A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210321419.1

    申请日:2022-03-30

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于半导体气体传感器材料领域,具体涉及一种Cd2+离子吸附的ZnO甲醛气体传感器材料的制备方法。本发明将ZnO纳米粒子分散在Cd2+溶液中,并超声处理,经离心洗涤后,将得到的固体在电热鼓风干燥箱中干燥,然后将干燥后的样品在马弗炉中煅烧,最终获得Cd2+离子吸附的ZnO甲醛气体传感器材料。本发明制备的甲醛气体传感器材料对甲醛气体具有良好的选择性,且重复性和稳定性良好,该方法制备工艺过程简单可控,环境友好,具有实际应用价值。

    一种甲醛气体传感器
    18.
    实用新型

    公开(公告)号:CN217332278U

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202220029554.4

    申请日:2022-01-07

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种甲醛气体传感器,在空心的外壳体顶部设有网罩,外壳体的底部具有开口,开口处设有端盖,在外壳体内通过支撑结构连接元件卡座,元件卡座上设有ITO导电玻璃,ITO导电玻璃上有梳状电极和涂层,在ITO导电玻璃的对角线上分别设有上充电柱和下充电柱;在ITO导电玻璃的正下方设有紫外灯,四根导线分别穿过端盖分别与上充电柱、下充电柱、紫外灯的电源输入端和紫外灯的电源输出端连接。该甲醛气体传感器采用ITO导电玻璃上设置的梳状电极和纳米涂层来吸附甲醛气体,从而检测甲醛的浓度,其测量下限低,反应速度快。

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