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公开(公告)号:CN119409948A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411690331.2
申请日:2024-11-25
Applicant: 武汉松石科技股份有限公司 , 湖北大学
IPC: C08G61/12
Abstract: 本发明属于导电高分子技术领域,更具体地,涉及一种高转化率PEDOT粉末的制备方法。以3‑HPS作为添加剂,通过调节3‑HPS的用量,实现高电导率、高转化率、高纯度PEDOT粉末的制备。此法操作简单、原料种类少、能耗较低,且该制备方法重复性好,PEDOT产品性能稳定、电导率高,对于工业大批量生产具有实际的商业意义。
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公开(公告)号:CN119390949A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411520528.1
申请日:2024-10-29
Applicant: 武汉松石科技股份有限公司 , 湖北大学
IPC: C08G61/12
Abstract: 本发明属于导电高分子技术领域,更具体地,涉及一种电导率可控的PEDOT导电粉末的制备方法。利用乙醇溶剂替代传统制备工艺中的水,将悬浮聚合工艺转变为溶液聚合工艺,在不添加任何助剂的情况下,通过控制工艺条件,得到多种电导率的PEDOT粉末。本方法具有可控的特性,通过控制反应温度、反应时间或氧化剂用量等工艺参数,得到不同电导率的PEDOT粉末。同时,该制备工艺产品的稳定性好,重复性高,相较于目前市面上的主流PEDOT商品,该PEDOT粉末产品拥有更高的可加工性和更广的适用范围。
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公开(公告)号:CN117904669A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410033440.0
申请日:2024-01-09
Applicant: 湖北大学
IPC: C25B11/091 , C25B3/07 , C25B3/26
Abstract: 本发明提供了一种电还原CO2催化剂及其制备方法,属于电还原CO2催化剂领域,其成分为Bi‑Er0.6Bi1.4O3‑δ,0<δ<3,金属单质Bi分布在Er0.6Bi1.4O3‑δ的表面,其呈颗粒状或者小棒状,金属单质Bi以纳米颗粒的形式分布在颗粒状Er0.6Bi1.4O3‑δ的表面。Bi‑Er0.6Bi1.4O3‑δ粒径范围为100~500nm,金属单质Bi的粒径为10nm~50nm。本发明还提供了电还原CO2催化剂的制备方法,先制备获得Bi0.8Er0.2O1.5,再将Bi0.8Er0.2O1.5部分还原获得Bi‑Er0.6Bi1.4O3‑δ。本发明催化剂能使电催化降解CO2时对中间产物的吸附性更高、选择性更高、产物更单一,本发明的制备方法也相对简单,容易实施。
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公开(公告)号:CN113637355B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202110871024.4
申请日:2021-07-30
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明公开了一种操作时间窗口可控调节的钙钛矿溶液、电池、制备方法及应用,属于钙钛矿太阳能电池领域,其成分包括钙钛矿ABX3,乙腈溶剂和配位型溶剂,A位为甲胺离子,B位为铅离子,X位为卤素离子,配位型溶剂选自二甲基亚砜、N‑甲基吡咯烷酮、4‑叔丁基吡啶。将钙钛矿单晶或通过化学计量比配制的碘甲胺与碘化铅粉末置于甲胺气氛中,得到黄色钙钛矿前驱液,或者将钙钛矿单晶或通过化学计量比配制的碘甲胺与碘化铅粉末溶解在甲胺乙醇的溶液中,得到粘稠的黄色钙钛矿前驱液,然后,使用配位溶剂和乙腈混合均匀后,获得钙钛矿墨水。本发明还提供了钙钛矿电池、制备方法和应用。本发明的墨水能实现加工时间窗口的调节,工业适用性极强。
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公开(公告)号:CN115911410A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211441983.3
申请日:2022-11-17
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明提供了一种质子型固体氧化物燃料电池阴极、电池及其制备方法,属于燃料电池领域,燃料电池阴极选用YCBCo作为阴极催化材料。YCBCo在200℃~400℃的低温区间内吸/脱氧性能满足质子型固体氧化物燃料电池阴极的要求,在600℃左右电子导电性70±10Scm‑1,YCBCo材料的热膨胀系数为9.20×10‑6K‑1左右。本发明提供了三种制备以上质子型固体氧化物燃料电池阴极的方法,能分别获得单相多孔YCBCo结构、YCBCo纳米颗粒离散分布在BZCY/BCY骨架的结构、以及YCBCo纳米薄膜致密包覆BZCY/BCY多孔骨架的核壳结构。本发明阴极催化剂材料与骨架间界面相容较好、骨架与电解质之间结合牢固,该阴极最终能实现H‑SOFC的高性能长期稳定运行。
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公开(公告)号:CN108712162B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN201810388917.1
申请日:2018-04-27
Applicant: 湖北大学
IPC: H03K17/042 , H03K17/0424 , H03K3/335
Abstract: 本发明涉及一种雪崩晶体管串并联高压快沿开关电路,包括:直流高压单元、触发单元、限流电阻、储能分压单元、雪崩晶体管串联单元及并联单元,雪崩晶体管串联单元包括若干串联子单元,串联子单元包括一脉冲变压器、触发雪崩晶体管及若干普通雪崩晶体管,并联单元包括若干并联子单元,并联子单元包括若干串联子单元及储能分压单元,各串联子单元结构相同,各储能分压单元结构相同。本发明采用串联子单元级联、储能分压和脉冲变压器同步触发等技术,使整个电路开关速度快,耐电压值和峰值电流较大,驱动能力强;整个电路小型化、固体化、模块化、不需同步调节、可靠性高,适应性强。
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公开(公告)号:CN113773707A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111277015.9
申请日:2021-10-29
Applicant: 湖北大学
IPC: C09D127/18 , C09D127/16 , C09D183/04 , C09D7/62
Abstract: 本发明提供了一种防水性二氧化钒智能控温涂层及其制备方法,属于涂层材料领域,其由介孔二氧化钒纳米粉体与聚合物基体混合而成,聚合物基体为聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯和有机硅树脂中的一种或多种,其中,介孔二氧化钒纳米粉体粒径为20nm~600nm,介孔二氧化钒纳米粉体与聚合物基体的质量比为1:(50~200),涂层防水,可见光透过率不小于40%,太阳能调制效率不小于12%,疏水角不小于80°。本发明申请还提供了制备如上涂层的方法,先制备介孔二氧化钒纳米粉体,然后进行表面改性,最后将介孔二氧化钒纳米粉体与聚合物基体混合搅拌。本发明制备方法能制备出兼具较好的光学性能和防水性能的二氧化钒智能控温涂层。
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公开(公告)号:CN113540362A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110740954.6
申请日:2021-06-30
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明属于钙钛矿太阳能电池领域,更具体地,涉及一种无电子传输层的钙钛矿太阳能电池及其制备方法。在无氧无水环境中,将钙钛矿光吸收层前驱体涂覆于所述衬底表面,退火得到所述钙钛矿光吸收层;所述钙钛矿光吸收层前驱体包含钙钛矿组分、咪唑阳离子型离子液体和有机溶剂;在所述钙钛矿光吸收层表面制备空穴传输层;最后在空穴传输层表面沉积金属电极得到该无电子传输层的钙钛矿太阳能电池。通过将咪唑阳离子型离子液体加入到前驱体中,提升了钙钛矿光吸收层载流子的迁移能力,从而提升了器件的性能,电池的最高效率达到了16%以上。本发明制备方法既保证了较高的电池效率,而且简化了制备工艺,为实际应用带来了很大的便利。
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公开(公告)号:CN112531190A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011404518.3
申请日:2020-12-03
Applicant: 湖北大学
IPC: H01M8/1253 , H01M8/126
Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池的电解质及其制备方法和应用。该固体氧化物燃料电池的电解质的化学式为BaZryCe1‑x‑y‑z‑rSmxYzYbrO3,其中,y、z和r的取值范围均为0~0.15,x的取值范围为0~0.15。通过Sm、Y和Yb三种元素对BaZrO3‑BaCeO3基钙钛矿氧化物进行掺杂,多种元素之间相互配合作用,不仅能够提高电导率,降低了烧结温度,在1350℃烧结5h后电解质片的相对密度达到99%以上。该电解质能够实现在中温燃料电池中的应用。
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公开(公告)号:CN112201756A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011077876.8
申请日:2020-10-10
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明公开了一种具有界面修饰层的钙钛矿太阳能电池及其制备方法,属于钙钛矿太阳能电池技术领域。该钙钛矿太阳能电池具有用于设置于电子传输层和钙钛矿吸光层之间的界面修饰层,界面修饰层的制备原料包括氮化碳。通过在电子传输层和钙钛矿吸光层之间设置含有氮化碳的界面修饰层,不仅可以钝化钙钛矿的固有缺陷,又可以加强界面电荷传输,抑制界面复合,对应的钙钛矿太阳能电池能够在不牺牲电池稳定性的基础上有效提升电池的光电转换效率。其制备方法包括:将界面修饰层设置于电子传输层和钙钛矿吸光层之间。该方法简单,易操作。
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