一种有机-无机钙钛矿尖峰晶体的制备及其应用

    公开(公告)号:CN106119971B

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201610526546.X

    申请日:2016-07-06

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于电子材料技术领域,具体涉及一种有机‑无机钙钛矿尖峰晶体的制备及其应用。具体制备步骤为:将适量钙钛矿前驱体溶解在有机溶剂中形成浓度为30wt%~60wt%的有机‑无机钙钛矿杂合物溶液;将该溶液在形成有导电电极的基片表面上铺展成膜,利用不良溶剂使得钙钛矿溶液快速析出;加热除去多余的有机溶剂,使得钙钛矿充分结晶,形成尖峰状晶体;该尖峰状晶体可用于场致电子发射阴极材料。通过本发明方法可以大量、低成本的制备钙钛矿场发射阴极,具有较低的开启和阈值场强,发射稳定,简单适宜实现大面积制作和有利于工业化量产。

    一种基于量子点光致发光的二维码

    公开(公告)号:CN107862366A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711308538.9

    申请日:2017-12-11

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: G06K19/06046

    Abstract: 本发明涉及一种基于量子点光致发光的二维码。由多种不同的量子点墨水多层印刷而成的多层二维码,该多层二维码采用多种不同发光波长的量子点墨水,分别印刷有组织的二维码图形于相同区域,利用对应发光波长峰值区域的激发波长是否大于阈值来确定“0”或“1”比特流。本发明提供了二维码扩容方案,有效提高了二维码存储数据量并且具有防伪性能,同时保证了大批量作业的可能。

    一种在大气环境下利用激光快速制备石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN107215857A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710563532.X

    申请日:2017-07-12

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种在大气环境下利用激光快速制备石墨烯的方法,其是在一两端开口的密封容器内装入液态或固态碳源,然后从其一端开口处通入惰性载气,使液态或固态碳源转化为气态碳源,再将含有气态碳源的混合气体从容器另一开口处排出,使排出的混合气体吹扫到催化性金属的表面,并采用激光光源辐照催化性金属,从而在金属表面沉积形成石墨烯薄膜。本发明利用激光光源使催化性金属瞬间加热,从而使气态碳源在催化性金属的作用下沉积在催化性金属表面以形成石墨烯薄膜。本发明方法升温与降温速度快,具有快速制备石墨烯的特点。

    一种利用感应加热制备石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN103641110B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201310712919.9

    申请日:2013-12-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用感应加热制备石墨烯的方法,包括以下步骤:S01:提供一密闭的反应器,且该反应器的外壁绕有复数个感应器线圈,并将金属衬底放置于该反应器中;S02:在该反应器中通入非氧化性气体一预设时间后,向所述复数个感应器线圈两端口通入交流电;S03:当该金属衬底的温度达到一预设温度时,在所述非氧化性气体中通入含碳化合物气体作为碳源;S04:反应进行一预定时间后,停止通入该含碳化合物气体,同时关闭电流并继续通入所述非氧化性气体制冷至室温;S05:取出所述金属衬底。本发明利用感应加热制备石墨烯,加热及降温速度快,加热位置和面积可控,操作方便可实现石墨烯的大面积快速制备。

    一种基于石墨烯的柔性光电器件封装方法

    公开(公告)号:CN103682054B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201310716400.8

    申请日:2013-12-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于石墨烯的柔性光电器件封装方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:提供一衬底;S2:在所述衬底上制备一光电器件;S3:在所述光电器件上部制备一电隔离层;S4:制备一复合薄膜;S5:将所述步骤S4中制备的复合薄膜覆盖于所述步骤S3中制备的电隔离层上部。本发明提供的石墨烯层/聚合物叠层复合薄膜具有良好的隔水氧的功能,并且具有良好的机械柔韧性,在光电器件封装方面具有很高的应用价值。

    基于石墨烯量子点的三体系有机光伏器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN103022357B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201210467633.4

    申请日:2012-11-19

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: Y02E10/549 Y02P70/521

    Abstract: 本发明涉及一种基于石墨烯量子点的三体系活性层有机光伏器件及其制备方法,突破原有二元有机光伏器件的设计局限,在透明导电玻璃上采用旋涂技术和热蒸发镀膜技术制备有机光伏器件,达到提高器件能量转换效率的目的。本发明采用有机给体和受体与石墨烯量子点三体共存体系作为有机活性层,将给体、受体以一定比例溶解于含有石墨烯量子点的氯苯中,只需旋涂即可制备三体系共存结构活性层,成本低,操作简单,并有效地提高有机光伏器件的转换效率。

    混凝土桩基与桥台半刚性连接构造

    公开(公告)号:CN211815529U

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202020042853.2

    申请日:2020-01-09

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种混凝土桩基与桥台半刚性连接构造,包括混凝土桩基、桥台,混凝土桩基的桩头内预埋有钢棒,钢棒端部由桩头伸出,桩头外周侧由两块槽钢包裹,槽钢的翼板侧安装有L形钢板,槽钢的翼板、L形钢板的竖直板部与钢棒的端部通过螺帽锁固,混凝土桩基的桩顶设置有H型钢,L形钢板的水平板部的通过螺栓与H型钢下端的翼板相连接,H型钢外表面包裹有可压缩橡胶层,H型钢与桥台浇筑为一体,本构造桩头处混凝土处于三向受压状态,极大提高竖向承载力,也能延缓混凝土桩基与桥台的刚度突变,减小应力集中程度,防止桩头发生破坏,通过可压缩橡胶层利用可压缩橡胶材料的不均匀变形以适应桥台的平动及转动。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种H型钢-PHC组合桩与桥台柔性连接的构造

    公开(公告)号:CN211645953U

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202020092101.7

    申请日:2020-01-16

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种H型钢-PHC组合桩与桥台柔性连接的构造,包括PHC管桩、法兰盘、螺栓、弹性外包、H型钢、钢垫板、剪力键及桥台,桥梁桩基上段为H型钢下段为PHC管桩的组合桩,H型钢通过焊接固定在法兰盘上,法兰盘通过螺栓与PHC管桩顶端实现纵轴向连接,H型钢外周包覆有弹性外包,H型钢顶部焊接有钢垫板,钢垫板上焊接有剪力键,组合桩通过钢垫板和剪力键与上部的桥台浇筑为一体。本实用新型充分利用桩在水平荷载作用下的受力特点,下部采用抗弯能力弱,抗压能力强的PHC管桩承担竖向荷载,上部采用抗弯能力强的H型钢主要承担水平变形,达到物尽其用、受力合理的效果。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    H型钢桩与桥台柔性连接的构造

    公开(公告)号:CN210946458U

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201921552300.5

    申请日:2019-09-18

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种H型钢桩与桥台柔性连接的构造,包括H型钢桩、桥台,所述H型钢桩于其腹板上部左右两侧焊接有角钢,所述角钢上竖置有槽钢,槽钢的槽口朝向腹板,槽钢两侧的翼板经螺栓与H型钢桩的翼缘相连接,所述槽钢上端面及上端外周侧焊接有若干剪力键,所述槽钢上外包有弹性垫层,所述桥台浇筑在弹性垫层外。本构造施工方便,能够减小因桥台与H型钢桩连接处刚度突变引起的应力集中,使桥台与桩的刚度平稳过渡,防止桩顶H型钢桩出现局部屈曲,改良H型钢桩与桥台连接处的受力性能,桩头与桥台之间能够因弹性垫层的不均匀压缩而发生相对旋转,以适应主梁及桥台的横向位移,并能有效减小桩身弯矩。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种减少桥台破坏的构造
    60.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210946456U

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201921530750.4

    申请日:2019-09-16

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种减少桥台破坏的构造,包括主梁以及支撑主梁的桥台,桥台的台后侧设置有台后填土,桥台与台后填土之间具有沿竖向设置的波纹板,波纹板的波长方向与竖向一致,波纹板两侧的凹部中填装有收缩填充层。该减少桥台破坏的构造的结构简单。填装有收缩填充层的波纹板能够吸收上部荷载造成的变形,降低桥台承受的台后土压力,使得变形量得到极大的缩减,从而减少桥台裂缝的产生,保护桥台不被破坏,提高桥梁的全周期寿命。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

Patent Agency Ranking