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公开(公告)号:CN113956447B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202111206583.X
申请日:2021-10-17
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于稠环酰亚胺结构的电子型聚合物及其制备方法和器件应用,通过选用光照环化的合成方法,将醛基噻唑和胺基取代的苝二酰亚胺结构单元反应,成功实现了对苝二酰亚胺结构单元的湾位修饰,结构单元之间的空间位阻可以得到明显改善;进一步通过stille偶联反应得到基于湾位修饰的苝二酰亚胺和噻唑结构单元的聚合物。本发明形成的A‑A(受体‑受体)型聚合物拥有良好的共轭特性和优异的电子传输特性以及空气稳定性,材料的合成简单、产率高。而基于本发明的聚合物作为电子传输层材料应用到钙钛矿太阳能电池中,能够取得超过20%的光电转化效率,具有取代目前无机和有机小分子电子传输材料的潜力,具备良好的产业化前景。
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公开(公告)号:CN113801115B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202111052537.9
申请日:2021-09-08
Applicant: 徐州工程学院
IPC: C07D471/22 , H10K85/60 , H10K30/86 , H10K30/40 , H10K101/30
Abstract: 本发明公开了一种稠环酰亚胺空穴传输材料及其制备方法和钙钛矿太阳能电池应用,该稠环酰亚胺空穴传输材料,以大共轭稠环酰亚胺结构为中心构建单元,通过D‑A‑D(给体单元‑受体单元‑给体单元)的分子设计策略,可以保证材料在薄膜状态下拥有良好的Π‑Π堆积,进而拥有良好的电荷传输特性,同时通过在端基引入芳胺结构进一步调控材料的HOMO能级,有效提升空穴迁移率。本发明的稠环酰亚胺空穴传输材料的合成简单、产率高,在非掺杂的情况下即可获得高效率,稳定性能优异,具有取代目前空穴传输材料的潜力,具备良好的产业化前景。
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公开(公告)号:CN113717353B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202110992333.7
申请日:2021-08-27
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种双氮杂晕苯二酰亚胺n‑型聚合物及其制备方法和用途,其结构通式如式I‑a或I‑b所示:其中:n为小于等于100万的正整数;X选自氧、硫、硒;R1、R2彼此独立地选自氢、氟、氯、C1‑C12的取代或未取代的烷基;R3选自C1‑C30的取代或未取代的烷基、C2‑C30的取代或未取代的烯基、C2‑C30的取代或未取代的炔基、C3‑C30取代或未取代的环烷基、C6‑C60取代或未取代的芳基、C3‑C30取代或未取代的杂环芳基、C1‑C30取代或未取代的烷氧基、C1‑C30取代或未取代的硅烷基;L选自氢或乙烯基。本发明的基于双氮杂晕苯二酰亚胺的聚合物具有更大的平面核心和更多扩展的共轭结构。
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公开(公告)号:CN112871183B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202110194144.5
申请日:2021-02-20
Applicant: 徐州工程学院 , 江苏嘉利精细化工有限公司 , 徐州开达精细化工有限公司
IPC: B01J23/888 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了自制Fe3O4/C磁微球、聚乙二醇(PEG)作为分散剂,通过溶剂热合成法,控制调节Bi2WO6和Fe3O4/C磁微球的质量比例,合成高活性、高稳定性、易回收的铋/钨酸铋/四氧化三铁复合光催化剂,Bi2WO6呈纳米片状包裹在Fe3O4/C磁微球表面,形成多层壳核包裹结构。本申请公开的Bi/Bi2WO6/Fe3O4复合光催化剂在可见光照射下能够催化还原Cr(VI),其中,Fe3O4/C磁微球含量30%的Bi/Bi2WO6/Fe3O4‑30的光催化效率最高,约是Bi2WO6的2.8倍、Fe3O4/C磁微球的4.2倍,本发明公开的制备方法便于推广,效果优异,制备的Bi/Bi2WO6/Fe3O4复合光催化剂具备较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114857612A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210601856.9
申请日:2022-05-30
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种降低热量流失的生物能源供热装置,包括炉体,炉体内设有燃烧室和加热室,加热室位于燃烧室的上方,炉体的侧壁内设有用于烟气热量回收的回收机构,回收机构与燃烧室连通设置,炉体的外壁上固定连接有过滤机构,过滤机构与回收机构连通设置,炉体的外壁上固定连接有第一箱体,第一箱体的底部内设有第一腔室,第一腔室与过滤机构之间连通设有导气管,第一箱体的侧壁内设有吹气机构,吹气机构与第一腔室连通设置,第一箱体的底部设有吹气机构驱动的旋转机构。本发明能对烟气中的热量进行回收利用,能有效降低热量的流失提高能源的利用率,并且能对燃烧室顶面的灰垢进行清除,确保燃烧时燃烧室顶面的导热效率。
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公开(公告)号:CN114854813A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210640607.0
申请日:2022-06-08
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明属于发酵技术领域,特别涉及一种以秸秆为原料发酵生产乙醇的方法。包括原料预处理,水解,发酵,蒸馏,其中,水解过程中添加纤维素酶,甘露聚糖酶,木聚糖酶和木质素过氧化物酶进行水解,发酵过程采用间歇式多次物料研磨提高总酸产率,采用啤酒酵母培养液和发酵单胞菌培养液的混合液作为发酵剂进行发酵。本发明通过间歇式多次物料研磨提高总酸产量,从而促进乙醇产量,还通过啤酒酵母和发酵单胞菌组合制备发酵剂,促进发酵,增加乙醇产量,缩短周期。
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公开(公告)号:CN114024070A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111296246.4
申请日:2021-11-03
Applicant: 徐州工程学院
IPC: H01M50/202 , H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/6551 , H01M10/6554 , H01M10/6556 , H01M10/6568 , H01M50/24 , H01M50/249 , H01M50/264 , H01M50/296
Abstract: 本发明公开了一种新能源汽车锂电池防护设备,包括壳体,所述壳体内设有安装槽,所述安装槽内设有触发机构,所述安装槽内设有与触发机构相配合的第一散热机构,所述触发机构包括安装在安装槽右侧内壁的温度监测器,所述安装槽的左侧内壁安装有触发盒,所述触发盒内设有触发腔,所述触发腔的后侧内壁安装有第一电磁铁,所述触发腔内滑动连接有第一铁块,所述第一铁块通过第一弹簧与第一电磁铁弹性连接。该装置能够根据锂电池的温度,采用不同的散热机构,能够保证散热效果的同时,也一定程度的降低了能源的消耗,并且装置使得锂电池处于较为封闭的状态,避免了灰尘等杂物的进入,提高了装置的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114023126A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111192573.5
申请日:2021-10-13
Applicant: 徐州工程学院
IPC: G09B9/00
Abstract: 本发明公开了一种苯胺生产的仿真教学工厂,包括半实物仿真工厂和虚拟现实仿真工厂,所述半实物仿真工厂包括动态流程模拟仿真系统、苯胺实物对象装置和控制系统,所述动态流程模拟仿真系统为苯胺实物对象装置及控制系统提供工艺数据实时计算,所述实物对象装置和控制系统可实现实操实训,所述虚拟现实仿真工厂包括苯胺工业环境沉浸式三维仿真系统和虚拟现实VR/AR设备,所述动态流程模拟仿真系统与沉浸式三维仿真系统连接,所述苯胺工业环境沉浸式三维仿真系统用于对苯胺实物对象装置进行3D建模形成苯胺工业环境。本发明与现有技术相比的优点在于:比真实生产装置更加灵活,便于掌握装置的操作技能,用于教学培训效果更好,更安全可靠。
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公开(公告)号:CN113956447A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111206583.X
申请日:2021-10-17
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于稠环酰亚胺结构的电子型聚合物及其制备方法和器件应用,通过选用光照环化的合成方法,将醛基噻唑和胺基取代的苝二酰亚胺结构单元反应,成功实现了对苝二酰亚胺结构单元的湾位修饰,结构单元之间的空间位阻可以得到明显改善;进一步通过stille偶联反应得到基于湾位修饰的苝二酰亚胺和噻唑结构单元的聚合物。本发明形成的A‑A(受体‑受体)型聚合物拥有良好的共轭特性和优异的电子传输特性以及空气稳定性,材料的合成简单、产率高。而基于本发明的聚合物作为电子传输层材料应用到钙钛矿太阳能电池中,能够取得超过20%的光电转化效率,具有取代目前无机和有机小分子电子传输材料的潜力,具备良好的产业化前景。
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公开(公告)号:CN113707951A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110768518.X
申请日:2021-07-07
IPC: H01M10/36 , C07C59/105
Abstract: 本发明公开了一种用于锌离子电池的葡萄糖酸锌电解液及其应用方法,本发明公开一种同时提高锌离子电池性能和安全性的葡萄糖酸锌电解液,该电解液能够避免锌负极枝晶生长、避免析氢副反应、防止锌腐蚀,进而提升电池性能,儿童误食不会导致胃部腐蚀等问题,且葡萄糖酸锌可以作为儿童补锌剂,具有高安全性,是一种能够提高锌离子电池性能的无毒高安全葡萄糖酸锌电解液,成本低廉且具有高安全性能,有望取代目前使用较多的硫酸锌及氯化锌等电解质,具备广阔的推广应用前景。
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