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公开(公告)号:CN114464879B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202111653855.0
申请日:2021-12-30
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种自修复型嵌段聚合离子液体/聚氧化乙烯复合固态电解质及其制备方法,该材料采用聚合离子液体以及聚氧化乙烯作为基体,加入一定比例的锂盐,通过溶液浇铸法制备而成。在60℃下,该固态聚合物电解质离子电导率可达到2.2×10‑4 S cm‑1、锂离子迁移数达到0.63,阻燃性和热稳定性能优异,还具有自修复性能,以该电解质组装的锂电池放电比容量可达到162 mAh g‑1,循环50圈后库伦效率达到97%,是固态锂电池中一种理想的电解质材料。
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公开(公告)号:CN114095026A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111365380.5
申请日:2021-11-17
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于数字正交下变频和多级滤波抽取结构的地磁弱信号检测算法。在频域探测模式下,利用基于数字正交下变频的弱信号检测算法对经过前端调理电路和AD采样电路的信号进行检测。基于数字正交下变频的弱信号检测算法流程分为三个步骤,首先对AD采样后的数字信号进行混频得到I/Q两路信号,使得信号向下变频至中频,以便后续基带处理;然后对I/Q两路信号进行滤波抽取处理,利用数字滤波器的稳定性,抑制带外噪声,提高输入弱信号的信噪比(SNR);最后将滤波抽取后的信号通过做FFT后输出给上位机进行显示,将时域能量转换到频域,可以实现对多个任意频率信号的检测。
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公开(公告)号:CN112844438A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110161491.8
申请日:2021-02-05
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种类红细胞状BiVO4/hm‑C(CN)3 Z型异质结及其制备方法和应用,该材料首先通过模板诱导结合水热法制备BiVO4,再在BiVO4骨架上原位包覆hm‑C(CN)3制备而成。将硝酸铋和偏钒酸铵分别溶于硝酸和氢氧化钠溶液中,再加入聚乙烯吡咯烷酮,随后将偏钒酸铵溶液滴加到硝酸铋溶液中,搅拌下用氢氧化钠溶液调节体系pH至中性,转移至高压釜中进行高温水热反应,得到尺度介于2‑3μm的类红细胞状BiVO4。将三氰基甲烷化咪唑离子液体吸附于BiVO4,高温聚合得到BiVO4/hm‑C(CN)3Z型异质结。本发明的类红细胞状BiVO4/hm‑C(CN)3 Z型异质结具有优异的CO2捕获、活化和光生电子、空穴分离能力,可应用于催化和能源转化领域。
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公开(公告)号:CN111732677A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010530149.6
申请日:2020-06-11
Applicant: 南京理工大学
IPC: C08F8/44 , C08F8/30 , C08F8/20 , C08F120/20 , H01M10/052 , H01M10/0565 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种咪唑基星型聚合离子液体全固态电解质及其制备方法,其步骤为:a)用季戊四醇与2-溴异丁酰溴反应制备四臂大分子引发剂,通过引发丙烯酸羟乙酯聚合得到四臂支化聚合物,再进行两步取代反应、引入咪唑基和离子交换得到咪唑基星型聚合离子液体;b)将上述咪唑基星型聚合离子液体与锂盐共混,通过溶液浇铸法制备得到星型聚合离子液体全固态电解质。该固态电解质室温电导率可以达到4.57×10-5 S cm-1,锂离子迁移数为0.31,电化学窗口达到4.8 V,具有较大应用潜力。
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公开(公告)号:CN111203235A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010126386.6
申请日:2020-02-28
Applicant: 南京理工大学
IPC: B01J27/04 , B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种Au/NCDs/Bi2S3复合光催化剂及其制备方法和应用,该材料由一维Bi2S3纳米管作为基底,其上依次负载氮修饰的碳量子点NCDs和Au纳米颗粒,其中,以质量百分数计,NCDs含量为1.25%~5%,Au纳米颗粒含量为1.25%~5%,Bi2S3纳米管含量为90%~97.5%。该复合光催化剂具有较高的比表面积和可见光吸收能力,光生电子可以同步迁移至表面负载的NCDs和Au颗粒上,实现高效的载流子传输和光生电子-空穴分离效率,光生电子能够实现对水体中Cr(Ⅵ)的还原,达到高效处理水体中高浓度Cr(Ⅵ)污染的目的。
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公开(公告)号:CN106366033B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201610807701.5
申请日:2016-09-07
Applicant: 南京理工大学
IPC: C07D213/38 , C07C237/10 , C07D403/14
Abstract: 本发明公开栏双子型结构超分子凝胶因子及其制备方法,该超分子凝胶因子的制备过程包括以下步骤:a)通过手性氨基酸与芳香族甲醛进行亚胺反应和还原,得到手性氨基酸芳烃衍生物;b)将步骤a)得到的手性氨基酸芳烃衍生物与脂肪族长链二胺经过酰胺缩合得到双子型结构超分子凝胶因子。该凝胶因子能够与多种金属离子形成超分子凝胶,对机械应力、pH、温度等外界刺激具有显著响应性,可用于传感器、缓释、吸附等领域。
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公开(公告)号:CN107579277A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710694258.X
申请日:2017-08-14
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01M10/0565 , H01M8/1048 , H01M8/1072 , C08F293/00 , C08F220/34
Abstract: 本发明公开了一种三臂支化聚合离子液体凝胶电解质及其制备方法,其步骤为:以三羟甲基丙烷与2-溴异丁酰溴反应制备三臂大分子引发剂;以三臂大分子引发剂进行甲基丙烯酸二甲氨基乙酯的原子转移自由基聚合,制备三臂支化聚合物;将三臂支化聚合物与卤代烃或卤代季铵盐进行N-烷基化反应、离子交换得到三臂支化聚合离子液体;将三臂支化聚合离子液体与不同锂盐、离子液体进行复合,通过溶液浇铸法得到聚合离子液体凝胶电解质。该凝胶电解质具有较高的离子电导率、离子迁移数和较宽的电化学窗口,可用于锂离子电池,锂硫电池,锂空气电池等领域。
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公开(公告)号:CN105858730B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201610274264.5
申请日:2016-04-28
Applicant: 南京理工大学
IPC: C01G41/02 , C01B21/082
Abstract: 本发明公开了一种氮化碳/氧化钨复合空心微球及其制备方法,所述微球是由氮化碳、氧化钨共同构成的空心球壳层;该微球采用钨酸盐以及氮化碳前驱体作为原料,以葡萄糖烧结碳球为结构模板,通过水热法和高温煅烧制备而成。本发明的氮化碳/氧化钨复合空心微球具有空心内腔,壳层同时由氮化碳与氧化钨以一定比例均匀构成,显示出良好均一性,空心微球具有更大的比表面积,空心内腔能够提供更多的电磁波传输反射路径,提高材料对外界辐射能量的吸收利用能力。
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公开(公告)号:CN106188222A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610566158.4
申请日:2016-07-18
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: C07K5/06139 , C07K5/06078
Abstract: 本发明公开了一种双二肽结构超分子凝胶因子,通过以下步骤制备:a)采用脂肪族长链二胺或芳香族二胺对两分子缬氨酸进行偶联,得到双缬氨酸二胺衍生物;b)采用芳香族甲醛与手性氨基酸进行席夫碱制备和还原,得到手性氨基酸芳烃衍生物;c)经过酰胺缩合将双缬氨酸二胺衍生物和手性氨基酸芳烃衍生物进行偶联,得到双二肽结构超分子凝胶因子。本发明的双二肽结构超分子凝胶因子在多数有机溶剂中都能自组装形成超分子凝胶,且形成的超分子凝胶对金属离子、pH、温度、应力刺激均具有响应性,可用于传感器、缓释、吸附等领域。
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公开(公告)号:CN104129925B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410385101.5
申请日:2014-08-06
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种无序纳米多孔薄膜材料及其制备方法。该材料直接采用纳米粉体作为原料,表面活性剂作为分散剂和造孔剂,无机物作为粘结剂,通过旋转涂覆以及高温退火制备而成。多孔薄膜的孔道由纳米微粒堆积而成,附着力强,具有较高的比表面积和孔隙率,薄膜厚度1~3μm,显示出良好的亲水性,可用于吸附和催化等领域。
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