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公开(公告)号:CN111232939B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202010051384.5
申请日:2020-01-17
Applicant: 南京工业大学 , 南京环福新材料科技有限公司
IPC: C01B21/082 , B82Y40/00 , B01J27/24
Abstract: 本发明公开了一种立体分子嵌入制备更易剥离的g‑C3N4的方法,以具有三嗪环结构的有机化合物或者可以通过缩聚反应生成三嗪环结构的有机化合物为反应前驱物,和具有立体结构的共聚单体,通过高温热聚合法制备改性g‑C3N4;反应结束后,将改性g‑C3N4平铺于陶瓷片上,进行热氧化剥离。本发明的制备方法简单,采用低廉的原料、简单的设备条件,制备过程中人为干扰因素少,制备过程中无需昂贵的设备,无需添加化学试剂;制备出更易于剥离的改性g‑C3N4,其光催化活性与纯g‑C3N4相比可提升8倍。
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公开(公告)号:CN114874642B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210424014.0
申请日:2022-04-22
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有紫外屏蔽壳层结构的乏氧微球及其制备方法。乏氧微球壳层由SiO2和紫外屏蔽功能物质共同组成,其比例为1:(0.05~0.1),壳层厚度为10~30nm,具有可见光透明和隔氧双重功能。乏氧微球内核由树脂基体、乏氧功能填料和染料分子共同组成,内核直径为200~500μm,其中乏氧功能填料由阻氧剂、耗氧剂和单线态氧捕获剂的一种或多种组成;乏氧功能填料总含量为树脂基体质量的0.1~1%,染料分子为树脂基体质量的0.1~0.5%。这种具有紫外线屏蔽壳层结构的乏氧微球能够为有机染料提供滤紫外线辐射的乏氧环境,能够有效提高有机染料在太阳光辐照下的稳定性。
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公开(公告)号:CN115745571A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211322118.7
申请日:2022-10-27
IPC: C04B35/01 , C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/26 , C04B35/63 , H01L31/055
Abstract: 本发明涉及一种材料型选择性辐射器及其制备方法。所述辐射器材料为钴基尖晶石结构陶瓷,化学组分表达式为CoMxN2‑xO4,其中M和N均为Al、Fe、Cr或Ga中的一种或几种,0≤x≤2。将含Co、M、N元素的原料粉料按比例混合、球磨、干燥后放入马弗炉中预烧,预烧粉经研磨、过筛后进行压片,最后经高温烧结制得性能优异的选择性辐射材料。本发明所述的辐射器具有光谱效率高、耐高温、抗氧化和抗热冲击等优点,能实现对不同热源的高效热释光转换,可简化热光伏系统结构并显著提高系统效率。
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公开(公告)号:CN111056528B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202010015877.3
申请日:2020-01-08
Applicant: 南京工业大学 , 南京环福新材料科技有限公司
IPC: C01B3/04
Abstract: 本发明公开一种界面型光催化制氢结构体系及其构建方法,该界面型光催化制氢结构体系包括吸水层、用于传输水至体系上表面,吸水层上表面固定有能够透水、并能够利用太阳光全光谱能量分解水制氢的光热‑光催化层,该光热‑光催化层为光催化材料与光热转换材料的复合薄膜;吸水层底部填充有隔热层,该隔热层能够在水中悬浮,用于支撑整个体系、同时减少吸水层与水体接触面积以减少热损失。使用时,该结构体系将漂浮于水面上,吸水层将下方的水传输到复合薄膜表面,湿润的复合薄膜表面水与光催化剂接触,在太阳光的照射下,光催化剂吸收紫外‑可见波段光发生光催化反应制氢,其它部分的光将会被光热转换材料吸收并转化为热,供给整个体系。
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公开(公告)号:CN114953671A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210595761.0
申请日:2022-05-30
Applicant: 南京工业大学
IPC: B32B27/30 , B32B27/20 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B7/12 , C08J5/18 , C08L29/04 , C08K9/02 , C08K3/22 , C08K3/08 , D06M11/155 , A41G1/00 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种具有低热红外特性仿生叶片及其制备方法。该仿生叶片由三层结构组成,分别为近红外高反层、复合吸附层、纤毛对流层。近红外高反层由元素掺杂铬绿与亲水高分子聚乙烯醇(PVA)复合而成,模拟天然植物叶片光谱;复合吸附层选用活性炭纤维布为基体,并通过浸渍法吸附金属氯化盐;利用磁场诱导磁性粒子运动,促使表面纤毛定向生长,以此制备纤毛对流层。采用有机胶黏剂将近红外高反层、复合吸附层、纤毛对流层组装得到该仿生叶片,其具有优异的低热红外特性。
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公开(公告)号:CN114874642A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210424014.0
申请日:2022-04-22
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有紫外屏蔽壳层结构的乏氧微球及其制备方法。乏氧微球壳层由SiO2和紫外屏蔽功能物质共同组成,其比例为1:(0.05~0.1),壳层厚度为10~30nm,具有可见光透明和隔氧双重功能。乏氧微球内核由树脂基体、乏氧功能填料和染料分子共同组成,内核直径为200~500μm,其中乏氧功能填料由阻氧剂、耗氧剂和单线态氧捕获剂的一种或多种组成;乏氧功能填料总含量为树脂基体质量的0.1~1%,染料分子为树脂基体质量的0.1~0.5%。这种具有紫外线屏蔽壳层结构的乏氧微球能够为有机染料提供滤紫外线辐射的乏氧环境,能够有效提高有机染料在太阳光辐照下的稳定性。
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公开(公告)号:CN114066252A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111364204.X
申请日:2021-11-17
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于知识编码与LFNN模型的教学资源动态分配系统,该系统基于控制论模型,包括专业教师与智能控制模块形成的控制者模型,以及知识编码系统、学情管理系统和教学计划系统三个子系统形成的被控制对象模型。本发明通过将知识编码引入教学,将教学内容转变为可量化的数据,基于艾宾浩斯记忆曲线,建立基于控制论模型的线上线下智慧教学系统,可精准分析学生整体与个体的过程性学情,实时调整基于科学记忆法的教学计划和个性化自主学习计划,以数据智能驱动教学,推动因材施教,提升教学效率。
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公开(公告)号:CN110373072B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910694439.1
申请日:2019-07-30
Applicant: 南京工业大学
IPC: C09D127/18 , C09D127/16 , C09D7/62 , C09D5/32
Abstract: 本发明公开了一种辐射自降温功能涂料及其制备方法,其特征在于由8~14μm红外强选择性辐射纳米功能组合物和含氟树脂组成,含氟树脂固体组分质量占涂料固体组分质量的30%~80%;其中8~14μm红外强选择性辐射纳米功能组合物由纳米二氧化硅、稀土硅酸盐化合物和钼酸盐化合物按照质量比为1:(0.5~2):(0.5~2)组成;稀土硅酸盐化合物化学计量比为SiO2‑(0.5~2.0)RE2O3‑(0.1~1.0)Na2O;钼酸盐化合物分子式为RMoO4。本发明的辐射自降温功能涂料,制备工艺简单,可以涂覆在金属、塑料、陶瓷等不同性质的基底材料表面上制成辐射自降温功能涂层,实现零能耗冷却,可节约大量的能源消耗。
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公开(公告)号:CN110391310B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201910694452.7
申请日:2019-07-30
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01L31/048 , H01L31/049 , H01L31/052 , H01L31/054 , B29B7/28 , B29D7/01 , B32B7/12 , B32B27/08 , B32B27/20 , B32B27/30 , B32B27/32 , B32B27/36 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种辐射自降温太阳能电池背板膜及其制备方法,该辐射自降温太阳能电池背板膜由底面的绝缘阻隔层、中间粘结层和上表面的8~14μm红外选择性辐射功能层构成;其中其中含氟功能组合物由8~14μm红外选择性辐射纳米功能组合物和含氟聚合物组成,含氟聚合物质量为含氟功能组合物总质量的20%~80%;8~14μm红外选择性辐射纳米功能组合物由纳米二氧化硅、稀土硅酸盐化合物和钼酸盐化合物按照质量比例1:(0.5~2):(0.5~2)组合而成。本发明制备工艺简单,制得的背板膜具有优异的紫外‑可见‑近红外太阳光反射性能、导热性能和红外选择性辐射自降温功能,在降低电池背板温度,提高太阳能电池整体光电转换效率具有巨大的潜力。
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公开(公告)号:CN104829220B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510161523.9
申请日:2015-04-07
Applicant: 南京工业大学
IPC: C04B35/44 , C04B35/50 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了一种多波段激光防护透明陶瓷材料及其制备方法,透明陶瓷材料组成表达式为(Er1-xDyx)3Al5O12,其中0.005≤x≤1;防激光透明陶瓷通过真空固相烧结而成。通过调整透明陶瓷组成(Er1-xDyx)3Al5O12中x值的大小,可以使透明陶瓷在525~540nm、808nm、880~920nm、970nm和1064nm等多种激光波段处获得特定的吸收能力,进而满足人员、装备对激光防护波长的不同需求。
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