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公开(公告)号:CN115044350B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202210605450.8
申请日:2022-05-31
Applicant: 北京印刷学院
Abstract: 本发明是关于一种双重响应温敏微胶囊及其制备方法和应用,所述双重响应温敏微胶囊包括高分子壁材和包裹于所述高分子壁材内部的芯材;所述高分子壁材的组成为壳聚糖‑脲醛树脂,所述壳聚糖‑脲醛树脂包括壳聚糖和脲醛预聚体;所述脲醛预聚体与壳聚糖的质量比例为1:(0.5‑2);所述脲醛预聚体的平均分子量为825.79,聚合度为9~18;所述壳聚糖的粘度
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公开(公告)号:CN117186698A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310913497.5
申请日:2023-07-25
Applicant: 北京印刷学院
IPC: C09D11/52 , C09D11/106 , C09D11/03
Abstract: 本发明涉及一种新型可降解纤维素纳米晶导电油墨及其制备方法,其制备方法包括如下步骤:S1.将纤维素纳米晶加去离子水形成混合液,向混合液中加入耐水改性剂,得分散液,备用;S2.取石墨烯纳米粉、甲基橙、聚乙烯吡咯烷酮和吡咯加去离子水溶解,得悬浊液;S3.将酸化氯化铁溶液和分散液一同向悬浊液中滴加,完成后,充分反应,趁热抽滤干燥,研磨得导电填料;S4.将导电填料、松油醇、甘油和聚乙烯醇一同充分混合,即得可降解纤维素纳米晶导电油墨。优点为,采用一锅法将纤维素纳米晶的改性及特征形态的导电聚吡咯的合成同步进行,获得的导电填料既有较好的导电性,又有良好的机械性,保证印刷形成的柔性电路能够承受一定程度的反复弯折或拉扯而不损坏。
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公开(公告)号:CN116995115A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310959990.0
申请日:2023-08-01
Applicant: 北京印刷学院
IPC: H01L31/032 , H01L31/101 , H01L31/18
Abstract: 本发明属于电子器件技术领域,具体涉及一种柔性光敏传感器及其制备方法和应用。本发明提供的柔性光敏传感器包括光敏复合层和包覆于所述光敏复合层侧面的封装层;所述光敏复合层包括依次层叠设置的第一透明电极层、铋系光电功能层和第二透明电极层;所述铋系光电功能层为Bi2MoO6掺杂复合薄膜;所述第一透明电极层和第二透明电极层独立地包括柔性薄膜基底和纳米银层;所述纳米银层独立地位于所述第一透明电极层或第二透明电极层近铋系光电功能层的一侧表面。本发明提供的柔性光敏传感器具有柔性透明等优点,所述光电功能层在可见光范围内,光生电子和空穴对容易分离,在波长大于420nm的可见光作用下产生光电流,灵敏度较高。
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公开(公告)号:CN116864795A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310794629.7
申请日:2023-06-30
Applicant: 北京印刷学院
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/0583 , H01M10/04 , H01M50/446 , H01M50/491 , H01M50/46
Abstract: 本发明提供一种高效自充电的电池装置及其制作方法,涉及电池技术领域。电池装置包括壳体和单层电池,壳体设置有空腔,单层电池设置于空腔内。本发明的电池装置,当向电池装置施加外力时,第一压电薄膜在外力作用下产生压电电场,使得锂离子由正极组件向负极组件移动,单层电池实现充电。由于多个单层电池依次堆叠,或者单层电池绕设于支撑体的外周面,当向电池装置施加外力时,第一压电薄膜能够产生多个压电电场,多个压电电场同时促进锂离子由正极组件向负极组件移动,提高了电池装置自充电的充电效率效率,扩展了电池装置的使用场景。
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公开(公告)号:CN112844384B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202011559963.7
申请日:2020-12-25
Applicant: 北京印刷学院
IPC: B01J23/72 , B01J37/03 , B01J37/08 , B01J37/02 , C23C16/40 , C23C16/04 , C23C16/455 , C23C18/02 , C23C28/00 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种基于二氧化钛/铜复合薄膜的光催化器件及其制备方法和应用,属于光催化器件技术领域。本发明提供了一种基于二氧化钛/铜复合薄膜的光催化器件,包括石英玻璃基底、TiO2微腔多孔层和TiO2/Cu复合薄膜,其中,所述TiO2微腔多孔层设置于所述石英玻璃基底的表面,所述TiO2微腔多孔层由TiO2微腔阵列形成,单个TiO2微腔为顶部和底部开口的球腔,且TiO2微腔顶部的开口尺寸大于底部的开口尺寸;所述TiO2微腔的底部开口处裸露的石英玻璃基底表面以及TiO2微腔表面均设置有TiO2/Cu复合薄膜。本发明提供的光催化器件比表面积大,光催化效率高,且使用后整个光催化器件便于分离回收。
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公开(公告)号:CN116285504A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310316284.4
申请日:2023-03-24
Applicant: 北京印刷学院
IPC: C09D11/52 , C09D11/106 , C09D11/03 , C09D11/033 , H05K1/09
Abstract: 本发明公开了一种聚吡咯/导电炭黑/聚乙烯醇导电油墨及其制备方法与应用。以聚吡咯原位聚合纳米聚吡咯与导电炭黑混合形成复合导电填料,以0.1%聚乙烯吡咯烷酮的去离子水溶液为溶剂,以5%聚乙烯醇去离子水溶液作为粘合剂和稳定剂,通过简单混溶分散法制得聚吡咯/导电炭黑/聚乙烯醇导电油墨。该导电油墨中使用的聚吡咯/导电炭黑混合导电填料,充分利用聚吡咯、导电炭黑、聚乙烯醇三者之间的协同效应,制备的油墨具有良好导电性,固含量低、粘度小、流动性好,其在纸基和PET基材上具有均匀铺展性,坚固的附着性和优异的导电性,可以用于导电线路的构建。
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公开(公告)号:CN114316664A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111600457.2
申请日:2021-12-24
Applicant: 北京印刷学院
Abstract: 本申请提供一种油墨及其制备方法、无机电致发光器件,油墨包括介质粉末、连结料以及增稠剂;所述连结料与所述介质粉末的质量比为1:2‑3:4;所述增稠剂与所述介质粉末的质量比为7:8‑5:8,且随着所述连结料与所述增稠剂的质量变化,所述介质粉末于所述油墨内的浓度恒定;其中,所述增稠剂能够调整所述油墨的黏度,以使所述油墨能够适用于多种印刷工艺。通过增稠剂调节油墨的黏度,从而实现油墨能够适用于多种印刷工艺,进一步使得在进行无机电致发光器件的介质层制备时可以利用多种印刷工艺,挣脱束缚,有效提高生产效率;有效解决现有无机电致发光器件制备工艺的选择受到油墨性质影响,甚至造成生产效率极低的问题。
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公开(公告)号:CN111584122B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202010527436.1
申请日:2020-06-11
Applicant: 北京印刷学院
Abstract: 本发明是关于一种导电自修复微胶囊及其制备方法和应用方法,该导电自修复微胶囊,为核‑壳结构,其包括高分子壁材和包裹于其内部的芯材;所述的芯材包括:导电水溶液、过硫酸铵和十二烷基硫酸钠;所述的导电水溶液为四氧化三铁分散液、纳米银分散液、纳米铜分散液、纳米氧化铝分散液、聚3,4‑乙烯二氧噻吩/聚苯乙烯磺酸盐溶液、氧化石墨烯分散液、石墨烯分散液和自来水中的至少一种。本发明的导电自修复微胶囊是将具备导电能力的水溶液作为芯材包覆于高分子聚合物中形成核‑壳结构的自修复材料。本发明以导电水溶液作为芯材,其种类多样、可选范围广、价格低廉、绿色无污染,优于常规的液态金属、有机溶剂。
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公开(公告)号:CN110444403B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN201910712876.1
申请日:2019-08-02
Applicant: 北京印刷学院
Abstract: 本发明是关于一种染料敏化太阳能电池及其全3D打印制备方法,其全3D打印制备方法包括以下步骤:S1、采用3D打印法将光阳极浆料打印在第一透明导电基底上,经烧结、敏化得到光阳极;S2、采用3D打印法将电解质打印在所述光阳极上,得到电解质层;S3、采用3D打印法将对电极浆料打印在第二透明导电基底上,经烧结,得到对电极;S4、将所述电解质层与所述对电极贴合,封装,得到染料敏化太阳能电池。本发明通过3D打印制备光阳极,可以灵活改变光阳极的图案和面积,并通过3D打印将准固态电解质打印到敏化后的光阳极表面,以解决模块化染料太阳能电池封装的问题。
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公开(公告)号:CN109647299B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201910049399.5
申请日:2019-01-18
Applicant: 唐山开滦化工科技有限公司 , 北京印刷学院
IPC: B01J13/14
Abstract: 本发明是关于一种导电型可膨胀微胶囊的制备方法,包括:油相的制备、水相的制备、悬浮聚合、制备微胶囊、一次后处理、反应体系制备、原位氧化聚合反应及二次后处理。本发明所制备的导电型可膨胀微胶囊使用热塑性聚合物作为外壳,内部包含低沸点类烷烃的新材料,具有轻量化、低污染的特点,使其在实际运输、携带、环保方面日益得到重视,并且加热后具有优良的膨胀性能,可以满足产品功能性、美观性的需求,使其在泡沫塑料、涂料、印刷、纺织等多领域得到了广泛的应用。
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