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公开(公告)号:CN107819148B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201711049558.9
申请日:2017-10-31
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种具有粒径双峰分布的SnO2纳米球及其应用。首先,以邻苯二甲酸、氢氧化钠和氯化亚锡为原料,合成具有纳米微球状结构的锡金属有机物框架Sn‑MOF。然后通过在马弗炉中煅烧所获得的Sn‑MOF前驱体,将其转化成具有粒径双峰分布的SnO2纳米球。以上制备方法省去了的传统SnO2纳米球制备工艺中所使用的无机模板材料,且实现粒径双峰分布无需混合两种纳米颗粒,具有合成工艺简单、经济性好、高分散、均一性好的特点。该SnO2纳米球的振实密度高,比表面积适中,应用于钠离子电池中,获得优秀的体积能量密度和良好的循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN109021972A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810553034.1
申请日:2018-05-31
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C09K11/67
CPC classification number: C09K11/774
Abstract: 本发明公开了一种白光LED用硼酸盐蓝色荧光粉及其制备方法。该荧光粉的化学表示式为Na3‑2xMMg(BO3)3:xEu2+,其中,x为0.001~0.1,M为Zr或Hf。制备时,按化学式Na3‑2xMMg(BO3)3:xEu2+的化学计量比称取相应的原料,所述原料分别为钠的无机盐、含M的氧化物、镁的无机盐、硼酸和氧化铕,其中,x=0.001~0.1;将所述原料的均匀混合物在还原气氛下于高温炉内高温烧结后缓慢冷却到室温,得到硼酸盐蓝色荧光粉。本发明所得蓝色荧光粉的发射峰值位于470nm附近,分散性好、颗粒度均匀、化学稳定性好和发光效率高,其激发带覆盖紫外和紫光区域,能作为白光LED用蓝色荧光粉,并且,原料价廉、易得、制备温度低。
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公开(公告)号:CN106867534A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710032456.X
申请日:2017-01-16
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C09K11/78
CPC classification number: C09K11/7755
Abstract: 本发明涉及稀土发光材料领域。一种白光LED用硼酸盐红色荧光粉,具有如下化学表示式:TbZn1‑x (B5O10):xMn2+,式中,x为0.001~0.10。本发明的荧光粉以硼酸盐为基质材料,具有化学稳定性和热稳定性良好,发光效率高,原料价廉、易得、制备温度低等优点。
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公开(公告)号:CN106784596A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611014740.6
申请日:2016-11-18
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01M4/04 , H01M4/139 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/0404 , H01M4/0471 , H01M4/139 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种利用激光辐照原位制备无粘结剂石墨烯/SnO2复合电极的方法。本发明将氧化石墨烯和SnO2溶胶混合制成前驱体溶胶,并将溶胶均匀涂布在铜箔表面,置于真空干燥箱内烘干;根据前驱体向石墨烯/SnO2纳米复合材料转变的物性参数选择激光能量密度参考值,通过激光能量密度参考值选择激光器,设置激光工艺参数;采用激光器辐照扫描预制箔片,对转变产物的特征进行测试、分析,以获取最佳激光工艺参数,同时通保护气体以防止石墨烯氧化,达到原位生成石墨烯/SnO2纳米复合材料电极的目的。本发明克服了传统石墨烯/SnO2复合材料电极制备工艺中的原料浪费、产生大量废液、工艺流程复杂、需要额外添加粘结剂等缺陷。
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公开(公告)号:CN105862061A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610210586.3
申请日:2016-04-05
Applicant: 杭州电子科技大学
CPC classification number: Y02E60/366 , Y02E70/10 , Y02P20/135 , C25B1/003 , C25B1/04 , C25B9/04 , C25B11/0452
Abstract: 本发明公开一种全绿色光电化学电池水解制氢的反应装置。该装置包括水轮发电机、光电化学水解装置、外电路,其中水轮发电机的正极连接工作电极,负极连接到对电极上;水轮发电机是将水流动能转换为电能,产生外加电场,主要由水轮机和螺旋桨组成;光电化学水解装置中工作电极是采用磁控溅射法制备的ZnO薄膜封装后构成,或者是采用原子层沉积制备的TiO2薄膜,厚度60nm,300℃下ALD生长的多晶。本发明成功实现了完全依靠绿色可再生的清洁能源进行能量转化的光电化学电池。本发明采用的水轮发电机通过将机械能转化为电能,再连接到光阳极材料上去,在无需外加偏压的情况下即可高效地分解水产生氢气,从而节约了能耗。
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公开(公告)号:CN104332637B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410481660.6
申请日:2014-09-20
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明提出一种多孔石墨烯负载贵金属纳米复合催化剂的制备方法。该方法是将竹子、松木的屑粉或者边角料等在缺氧气氛下高温煅烧,然后浸没到含贵金属离子溶液中保持1~1000分钟后取出,缺氧气氛高温煅烧;再浸没到强氧化性溶液,使竹炭或木炭石墨结构充分氧化为氧化石墨;然后取出置于缺氧气氛下500~1000℃高温煅烧0.01~0.5小时即可。本发明所制备的石墨烯为多孔结构,具备良好的透水透气特性,能实现电极反应所需要的快速质量传导要求;贵金属纳米颗粒牢牢地附着在石墨烯孔道内壁,与传导进来的水、气和电子反应,构成无数的微三相反应区,极大地增加了反应活性面积,具备优异的催化反应活性。
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公开(公告)号:CN105428676A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510481082.0
申请日:2015-08-07
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01M8/10 , H01M4/86 , H01M4/90 , H01M8/0202 , H01M8/023 , H01M8/0232 , H01M8/0247
CPC classification number: H01M8/10 , H01M4/86 , H01M4/8605 , H01M4/9041
Abstract: 本发明公开了一种用于原位拉曼光谱测试的质子交换膜燃料电池的阴极结构,该阴极结构包括:质子交换膜、催化剂层以及金属网状集流体;其中催化剂层涂覆于质子交换膜表面,金属网状集流体压贴在催化剂层上;金属网状集流体为多孔网状结构,可以是金网、不锈钢网、镍网或银网。本发明还公开了应用该阴极结构进行质子交换膜燃料电池阴极催化反应的原位拉曼光谱测试方法。本发明解决了传统质子交换膜燃料电池的电极结构无法实现原位拉曼光谱测试的技术问题;通过原位拉曼光谱测试,实现原位地、实时地获得阴极催化反应信息;且本发明的阴极结构能够进行Fe、Co、Ni、Pt、Au等各种催化剂的原位拉曼测试。
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公开(公告)号:CN105315991A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510679168.4
申请日:2015-10-19
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C09K11/59
Abstract: 本发明公开了一种白光长余辉荧光材料。该荧光材料具有如下化学表示式:M4Sr(1-x)Zn(1-y)(Si2O4N8/3):xEu2+,yRe3+,其中,M为Li、Na、K中任意一种,Re为Nd、Pr、Dy、Sm、Gd、Ho中任意一种,x为0.001~0.10,y为0.001~0.01。所得的长余辉荧光材料以氮氧化物为基质材料,具有化学稳定性和热稳定性良好,原料价廉、易得等优点。本发明的荧光材料存在蓝光和红光两个区域发射峰,能实现白色长余辉发射,且余辉时间在毫秒级,能应用于交流LED荧光粉。
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公开(公告)号:CN105244362A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510687944.5
申请日:2015-10-21
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种基于ZnO压电效应的低功耗柔性阻变存储器及其制备方法。本发明低功耗柔性ReRAM从上至下依次包括TE层、ZnO层、ITO/PET层,其中TE层为功函数大于ZnO功函数的Pt、Cu或Au。该方法是ITO/PET柔性衬底作为下电极,通过溅射法制备ZnO薄膜,得到ZnO/ITO/PET;将ZnO/ITO/PET基体放于沉积室内,用掩模法通过电子束蒸发金属上电极,使得ZnO薄膜上沉积金属薄膜电极,最终得到柔性TE/ZnO/ITO/PET器件。本发明通过ZnO薄膜本身的压电效应来调控其set和reset电压,以期减小器件的操作电压,降低器件的功耗,从而延长器件的寿命。
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公开(公告)号:CN105219378A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510627389.7
申请日:2015-09-28
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C09K11/59
CPC classification number: Y02B20/181
Abstract: 本发明涉及稀土发光材料技术领域。一种白光LED用硅酸盐蓝色荧光粉,具有如下化学表示式:Na2(Ca0.5Sr0.5-x)(SiO4):xEu2+,其中,x为0.001~0.10。本发明的优点是烧结温度低,合成工艺简单及原料价廉易得。
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