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公开(公告)号:CN109135288A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810876298.0
申请日:2018-08-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
CPC classification number: C08J5/18 , C08J3/246 , C08J2383/04 , C08J2427/18
Abstract: 本发明公开了一种用于提高纳米摩擦发电机性能的PDMS‑PTFE薄膜及其制备方法,属于摩擦纳米发电技术领域。制备方法为:以重量计,称取聚二甲基硅氧烷(PDMS)预聚物溶于正己烷中,混合搅拌,使两者充分混合均匀;在混合液加入PTFE乳液,并加热搅拌制备混合溶液;将上述混合溶液冷却至室温,加入正硅酸乙酯交联剂,再加入二月桂酸二丁基锡催化剂,常温搅拌制备均匀混合PDMS待固化溶液;再对其进行脱气处理;将上述溶液涂覆至纳米发电机的衬底,固化,将薄膜从衬底剥下,制得PDMS‑PTFE薄膜。本发明提供了一种过程简单、成本低廉、可以用于大规模生产的方法来制备TENG用PDMS‑PTFE透明柔性薄膜,为实现高性能的TENG的材料生产提供了新的方法和思路。
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公开(公告)号:CN108707997A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810527542.2
申请日:2018-05-29
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
CPC classification number: D01F9/08 , B82Y30/00 , D01F1/09 , D06M11/74 , H01B1/026 , H01B1/04 , H01B5/14
Abstract: 本发明提供了一种还原氧化石墨烯包覆铜纳米线复合材料的制备方法,其包括以下步骤:将氧化石墨烯分散于乙二醇、甘油和聚乙二醇的混合溶液中,经超声处理得到氧化石墨烯分散液;在步骤S1得到的氧化石墨烯分散液中加入氯化铵、氯化亚铜和油胺,其中,氧化石墨烯浓度为0.6~0.10g/L,氯化亚铜0.05~0.10mol/L。搅拌混合,得到混合液;将搅拌后的混合液在180~220℃下反应8~15h;清洗反应产物,并进行离心分离,得到还原氧化石墨烯包覆铜纳米线复合材料。采用本发明的技术方案,制备方法简单,得到的石墨烯包覆铜纳米线导电复合材料的颗粒少,且铜纳米线长径比较大,具有良好的抗氧化性能,可以用于透明电极中,具有优异的光电性能。
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公开(公告)号:CN102403420B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201110356968.4
申请日:2011-11-11
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: H01L33/00
Abstract: 本发明涉及一种用于氮化物处延生长的图形化蓝宝石衬底的制备方法,本发明方法先在蓝宝石基片上磁控溅射一层铝膜,然后施涂两层光刻胶膜且下层光刻胶具有更好的光敏感性,经曝光、显影形成光刻胶图形,再磁控溅射第二层铝膜,经溶剂浸泡剥离外层铝膜,最后经低温、高温两步热处理形成具有单晶氧化铝膜的图形化蓝宝石衬底。本发明的制备方法工艺简单易行,即克服了干法刻蚀方法易污染、损伤衬底的问题,也克服了湿法刻蚀方法易造成图形失真的问题。
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公开(公告)号:CN116388605A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310284908.9
申请日:2023-03-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种拱形结构纤维基摩擦电/压电复合纳米发电机以及鞋垫,纳米发电机包括依次层叠的下电极层、摩擦发电层、中间电极层、压电层、上电极层和支撑层;下电极层、摩擦发电层和中间电极层组合实现摩擦发电,中间电极层、压电层和上电极层组合实现压力发电。本发明的拱形结构纤维基摩擦电/压电复合纳米发电机通过下电极层、摩擦发电层和中间电极层组合实现摩擦发电,中间电极层、压电层和上电极层组合实现压力发电。本发明的拱形结构纤维基摩擦电/压电复合纳米发电机融合了摩擦纳米发电机和压电纳米发电机的优点,输出性能得到提升,并且其可以与人体穿戴结合,在医疗健康领域有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116216654A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310290237.7
申请日:2023-03-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C01B19/00 , H01L31/032 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及二维材料的制备技术领域(IPC分类号为H01L31/032),尤其涉及一种碲掺杂硒氧化铋二维材料的制备方法及其应用,所述方法包括如下步骤:S1.将柠檬酸铋铵、亚硒酸盐、亚碲酸盐溶解在无机碱水溶液中,加热保温,得到混合物1;S2.弃去混合物1的上层清液,摇晃混合物1的下层液体,待纳米片悬浮后转移至离心管,离心,收集沉淀,干燥,得到碲掺杂硒氧化铋二维材料。本发明采用低能耗、操作简单的水热法,相比于合成二维材料常用的化学气相沉积法,水热法所需设备成本更低,且能将Te元素均匀的掺杂进二维硒氧化铋纳米片中。
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公开(公告)号:CN113699695A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110948135.0
申请日:2021-08-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: D04H1/728 , D04H1/4382 , H02N1/04
Abstract: 本发明提供了一种PDMS复合纳米纤维薄膜及摩擦纳米发电机的制备方法,所述PDMS复合纳米纤维薄膜的制备方法包括如下步骤:配置PDMS前聚体溶液和聚偏二氟乙烯溶液,将上述两种溶液混合后,加入PDMS交联剂,搅拌均匀,除去溶液内部气泡,得到静电纺丝前驱体溶液;然后进行静电纺丝,得到静电纺丝PDMS复合纳米纤维膜;将静电纺丝PDMS复合纳米纤维膜置于50~80℃以进行交联固化;随后将纤维膜与接收基底剥离,从而获得PDMS复合纳米纤维膜。采用本发明的技术方案,通过静电纺丝制备得到PDMS复合纳米纤维膜,该纤维膜应用于单电极TENG中,具有自驱动传感的作用,且输出性能高,同时具有优异的防水与透气能力。
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公开(公告)号:CN110240127B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910645657.6
申请日:2019-07-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C01B19/04
Abstract: 本发明提供了一种二维GaTe材料的制备方法,包括依次执行如下步骤:步骤1:称取一定量的碲粉和镓液,将其分别放置于两个坩埚中,放置碲粉为碲源的坩埚为第一坩埚、放置镓液为镓源的坩埚为第二坩埚;步骤2:分别将步骤1中的所述第一坩埚、所述第二坩埚放置在CVD管式炉的上游和中心,所述第一坩埚、所述第二坩埚之间需间隔一定距离;步骤3:将衬底倒置在第二坩埚的正上方;步骤4:通入氩气和氢气的混合气体,并进行升温,当升温到设定温度时保温一定时间,然后自然冷却到室温,即能在所述衬底上沉积二维GaTe材料。本发明的有益效果是:1.本发明的制备方法采用化学气相沉积法,相较于常规的机械剥离法制备过程,更容易控制。
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公开(公告)号:CN107010829B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710254175.9
申请日:2017-04-18
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种稀土离子共掺杂的磷酸盐新型暖白光荧光玻璃及其制备方法,属于发光材料技术领域,磷酸盐荧光玻璃化学组成为Na2O‑ZnO‑Al2O3‑P2O5:Tm3+,Dy3+,Eu3+。制备过程结合溶液燃烧法与熔体冷却法两步法;本发明制备的荧光玻璃,其成型性与透过率良好,能够实现较低色温(
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公开(公告)号:CN109119513A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810857372.4
申请日:2018-07-31
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: H01L31/20 , H01L31/0745 , B82Y40/00 , B82Y20/00 , B82Y10/00
Abstract: 本发明公开一种硅纳米线/硅薄膜异质结太阳电池及其制备方法,其制备方法包括清洗n型单面抛光硅片、刻蚀硅纳米线阵列、沉积氢化非晶硅薄膜、溅射AZO薄膜、蒸镀铝背电极、涂抹银前电极,从而获得基本结构:AZO/p-a-Si/i-a-Si/n-c-Si/Al的硅纳米线/硅薄膜异质结太阳电池。本发明提出了这种采用等离子体化学气相沉积技术,处理过程简单方便,低温耗能低,并且使用了磁控溅射设备掺杂,提高传导和收集光生载流子,进一步制备了硅纳米线阵列电池器件。
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公开(公告)号:CN107623459A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710801536.7
申请日:2017-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: H02N1/04
Abstract: 本发明属于材料的微观表面处理领域,具体涉及一种用于摩擦纳米发电机摩擦材料表面粗糙化的契合结构及其制备方法,所述方法利用简易砂纸模板,将PDMS旋涂到砂纸粗糙表面,剥离后制得带有与砂纸形貌互补图案表面的PDMS薄膜;另一方面将厚度较小的铜膜通过热蒸发镀膜的方法直接蒸镀到砂纸表面,从而制备出复刻有砂纸形貌的表面粗糙的铜摩擦材料。采用本发明所制备摩擦纳米发电机用的正/负电两个摩擦层材料,具有与砂纸形貌互补图案的表面;另具有砂纸形貌图案的表面。更重要的是,采用相同规格的模板制备,表面形貌图案的尺寸大小几乎完全相同,并且形状互补能够完全契合,使得摩擦过程中的实际接触面积更大。
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