一种双摩擦层协同的高输出摩擦纳米发电机及其制备方法

    公开(公告)号:CN117081419A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310883094.0

    申请日:2023-07-19

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 刘利强 李俊

    Abstract: 本发明公开了一种双摩擦层协同的高输出摩擦纳米发电机及其制备方法,方法:配制铁磁性纳米颗粒/聚乙烯醇悬浊液和铁磁性纳米颗粒/聚偏二氟乙烯悬浊液;分别制成铁磁性纳米颗粒/聚乙烯醇复合薄膜和铁磁性纳米颗粒/聚偏二氟乙烯复合薄膜;将铁磁性纳米颗粒/聚乙烯醇复合薄膜与正摩擦层电极、铁磁性纳米颗粒/聚偏二氟乙烯复合薄膜与负摩擦层电极结合后,通过外部电路将正摩擦层电极和负摩擦层电极连接即得双摩擦层协同的高输出摩擦纳米发电机。本发明利用铁磁性纳米颗粒同时调控正摩擦层和负摩擦层,改善摩擦层表面的电子转移和摩擦层内部的电子陷阱,降低电荷复合率,进而大幅提高摩擦纳米发电机输出性能,应用前景好。

    低真空下测量聚合物绝缘薄膜介电参数的电极装置及方法

    公开(公告)号:CN115219797A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210889854.4

    申请日:2022-07-27

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种低真空下测量聚合物绝缘薄膜介电参数的电极装置及方法,装置包括真空室结构、真空泵和位于真空室结构内部的金属下电极、上电极结构和支撑金属套管,真空泵的输出端通过管路连接至真空室结构的内部;真空室结构包括真空室玻璃外罩、绝缘底座和封闭用带孔金属上盖板,封闭用带孔金属上盖板设有供支撑金属套管伸出的通孔,封闭用带孔金属上盖板和支撑金属套管的连接处设有O圈和紧固用手拧螺丝。与现有技术相比,本发明突破了现有接触电极测量技术对100微米以下聚合物薄膜样品的测量局限性;通过低真空、上下电极平整度加工、具备一定自由度的电极下压方法,提高了聚合物绝缘薄膜介电系数与介质损耗测量数据的准确性。

    Fe3O4/GO复合纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113634226A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110912114.3

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本发明公开了Fe3O4/GO复合纳米材料及其制备方法和应用,所述方法先通过溶剂热反应制备四氧化三铁纳米微球,然后采用二氧化硅和聚醚酰亚胺对四氧化三铁纳米微球进行表面修饰,同时采用聚丙烯酸对氧化石墨烯进行表面修饰,最后将修饰后的四氧化三铁纳米微球和氧化石墨烯复合制备获得Fe3O4/GO复合纳米材料。与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)所述方法首次将水溶性好、比表面积大的氧化石墨烯进行聚丙烯酸修饰,并进一步与四氧化三铁复合,从而制备针对循环肿瘤细胞的高捕获效率复合纳米材料;(2)所述材料广谱性地捕获表面带负电荷的癌细胞;(3)所述材料采用磁分离方法,具有操作简便、耗时短、灵敏度高、广谱性强、材料成本低的优势。

    基于愈合产物体积表征水泥基材料表面裂缝自愈合效果的方法

    公开(公告)号:CN108344860B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201711373916.1

    申请日:2017-12-19

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于愈合产物体积表征水泥基材料表面裂缝自愈合效果的方法,包括以下步骤:(1)分别采用插片法和切片法对相同的水泥基材料试样预制裂缝,并对预制好裂缝的水泥基材料试样的裂缝处进行标记;(2)将预制裂缝并标记好的水泥基材料试样浸入水中养护;(3)取出养护后的水泥基材料试样,对分别采用插片法和切片法预制裂缝的标记处拍照,提取插片法预制裂缝的水泥基材料试样的表面平均愈合面积、以及切片法预制裂缝的水泥基材料试样的平均愈合深度;(4)由表面平均愈合面积与平均愈合深度之积计算得到表面裂缝愈合体积,并表征评价水泥基材料表面裂缝自愈合效果。与现有技术相比,本发明具有直接性强、高准确性、高先进性的优点。

    一类含稀土元素的上转换发光温度敏感材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN104479677A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410748375.6

    申请日:2014-12-09

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一类含稀土元素的上转换发光温度敏感材料、制备方法及其应用。所述的发光材料的化学通式为(A0.5Re0.5)TiO3,通式中,A选自Rb、K、Na,Li或Ag中的一种或几种,Re选自Er、Yb、Pr、Eu、Ho、Tm、Tb或Dy中的一种或几种。所述敏感材料可用于制备发明材料,本发明制备的发光材料具有优异的上转换发光性能和温度敏感性能,发光强度高,温度敏感性好,应用温区宽,材料的化学性能稳定,物理尺寸可控,易于制备,成本较低,在荧光温度传感器,短波发射固态激光器,生物分子荧光标记,红外探测与防伪,三维立体显示,光电集成器件及太阳能电池等领域具有广阔的应用前景。

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