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公开(公告)号:CN110357874B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN201910732480.3
申请日:2019-08-09
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D417/14 , C09B21/00 , H01G9/20 , H01G9/042
Abstract: 本发明提供了一类吩噻嗪基苯并噻二唑染料及其制备方法以及使用该染料的染料敏化太阳能电池,吩噻嗪基苯并噻二唑染料的分子结构通式(I)为:其中,R、Ar1、Ar2、Ar3、Ar4均可以为氢原子、C1~C20的直链烷基、C1~C20的支链烷基、C1~C20的酰胺基、C1~C20的烷氧基以及相互之间没有影响的芳香烃基团中的任意一种。本发明提出的吩噻嗪基苯并噻二唑染料的共轭效果强,吸收光谱响应范围宽,可以增强染料分子的给电子能力和吸收光的能力。使用了本发明提出的吩噻嗪基苯并噻二唑染料的染料敏化太阳能电池,能够对可见光进行有效的吸收,提高了光电转化效率。
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公开(公告)号:CN113363412B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202110609275.5
申请日:2021-06-01
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种制备锂硫电池限硫载体的方法,涉及锂硫电池电极材料制备领域,其为一种通过磁过滤筛选射频等离子体的化学气相共沉积技术制备多孔碳与金属靶材源和氮的复合材料的限硫载体。通过将射频等离子体技术、磁过滤技术与化学气相沉积技术联用,将射频放电靶材源引入磁过滤管中进行筛选,达到控制筛选化学气相沉积源,进行化学气相沉积,并在化学气相沉积装置内抽取真空,经磁过滤筛选后的等离子体可沉积在基材上,形成均匀稳定镀层。这种结构中的碳作为导电骨架提高了含硫载体的结构稳定性和导电性能,金属靶材源和氮作为高效催化活性材料与多硫化物具有高的化学结合力,提高了电极的固硫性能、多硫化物转化动力学和循环寿命。
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公开(公告)号:CN113549902A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110788498.2
申请日:2021-07-13
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
IPC: C23C16/513 , C23C16/455 , C23C16/26 , C23C16/32 , C23C16/34
Abstract: 本发明公开了一种C/TiC/TiN/TiAlN复合涂层制备装置及其方法。本发明提出的装置主要包括弧光放电等离子体装置、射频等离子体装置和磁过滤筛选装置三部分,充分组合利用三部分的技术优势,从而达到制备优质涂层的目的。本发明提供的复合涂层的制备方法,包括以下步骤:将固态源进行弧光放电后得到弧光放电等离子体;将气态源进行射频处理后得到射频等离子体;将所述两种等离子体经过磁过滤去除较大颗粒后共沉积在基底表面,从而得到复合涂层。本发明提供的制备方法为制备不同成分的复合涂层提供了新的合成思路,且制备得到的复合涂层材料具有高均匀性,高致密性以及优异的机械性能。
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公开(公告)号:CN113511638A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110737243.3
申请日:2021-06-30
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
IPC: C01B21/076 , C01B17/02 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种等离子体化学气相共沉积TiN‑S复合正极材料的制备方法,将二氧化钛P25粉末制备成自支撑氧化物纳米线薄膜,然后对自支撑氧化物纳米线薄膜氮化得到自支撑多孔氮化物纳米线薄膜,再以自支撑多孔氮化物纳米线薄膜为载体材料,利用等离子体化学气相共沉积技术制备自支撑多孔氮化物纳米线/S复合正极材料。本发明利用等离子体化学气相共沉积技术,将硫沉积到自支撑多孔氮化物纳米线薄膜丰富的相互连通的孔隙结构内,利用氮化物的导电性、固硫能力和高催化活性,达到了高硫载量和高硫利用率的协同,构建了高堆积密度、高硫面载量和高能量密度的硫正极。
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公开(公告)号:CN110669349A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910909156.4
申请日:2019-09-25
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明属于有机光电功能材料及其在太阳能电池的应用领域,涉及一类吩噻嗪染料及其在染料敏化太阳能电池中的应用。本发明的一类吩噻嗪染料具有以下结构通式:。本发明提供的染料具有较强的光吸收能力;能够有效地进行激子解离和染料再生;能够形成较好的分子间聚集形态和较好的吸附形态;本发明提供的染料合成方法简单可控,成本低廉,将其应用于染料敏化太阳能电池器件中,获得了较高的光电转化效率。
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