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公开(公告)号:CN108277683B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201810063395.8
申请日:2018-01-23
Applicant: 福州大学
IPC: D21H15/10 , D21H13/34 , D21H11/00 , D21C5/00 , D21H21/30 , D21H17/34 , D21F13/00 , C09K11/88 , C09K11/02
Abstract: 本发明公开了一种基于蛋白纤维或细胞纤维素的柔性荧光纸的制备方法,利用蚕丝以及细胞纤维素进行处理简单的处理,形成一维蛋白纤维或细胞纤维素;随后将其分散在CdSe量子点溶液中,使CdSe量子点附着在一维蛋白纤维或细胞纤维素上;然后再用PVP材料对负载在一维蛋白纤维或细胞纤维素上的量子点进行包覆;最后使用真空抽滤、真空烘干等工艺制备出可以发出各种荧光的荧光纸。本发明制得的荧光纸机械强度较高,可弯曲折叠等并且具有较高的发光性能,相比于传统的反光类材料有较广的警示视角,可以应用特殊服饰、指示和警示领域并取代反光类的贴纸材料。
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公开(公告)号:CN108155369B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810064130.X
申请日:2018-01-23
Applicant: 福州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种类石墨烯/金属硫化物/碳复合电极材料的制备方法,利用生活垃圾柚子皮作为碳源,通过去有机化和增大孔径处理得到电极材料,将其浸润在活性物质的离子溶液中,使活性金属离子负载在材料的表面,然后通过煅烧将其转化为负载在多孔碳上的复合电极材料。接着再通过硫化处理使得到电极材料得到改性,获得性能更好的复合电极材料,最后又经过葡萄糖包覆以及碳化等工艺,得到性能更加稳定的类石墨烯/金属硫化物/碳复合电极材料。本发明制备方法绿色无污染,制作成本低,将生活中的垃圾柚子皮变废为宝,获得的复合材料具有优异的电化学性能,将极大促进新能源中锂电池负极材料的发展与创新。
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公开(公告)号:CN108258058A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810061249.1
申请日:2018-01-23
Applicant: 福州大学
IPC: H01L29/786 , H01L21/336
Abstract: 本发明涉及一种基于金/SiO2壳核微结构‑二硫化钼复合结构薄膜晶体管的制备方法,利用旋涂成膜工艺技术,在硅/二氧化硅衬底上,制备出金/SiO2壳核微结构‑二硫化钼复合膜层,再通过图形化掩膜覆盖蒸镀工艺技术金/SiO2壳核微结构‑二硫化钼复合有源层和沟道层分别形成Cr/Au复合金属电极,引出相应的源极和漏极,再通过旋涂有机物实现对量子点沟道的有效封装和保护,从而制备出新型的基于金/SiO2壳核微结构‑二硫化钼复合结构薄膜晶体管。本发明制备方法新颖,能有效提高这种金/SiO2壳核微结构与二硫化钼复合薄膜晶体管的电学性能。
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公开(公告)号:CN108155369A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810064130.X
申请日:2018-01-23
Applicant: 福州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种类石墨烯/金属硫化物/碳复合电极材料的制备方法,利用生活垃圾柚子皮作为碳源,通过去有机化和增大孔径处理得到电极材料,将其浸润在活性物质的离子溶液中,使活性金属离子负载在材料的表面,然后通过煅烧将其转化为负载在多孔碳上的复合电极材料。接着再通过硫化处理使得到电极材料得到改性,获得性能更好的复合电极材料,最后又经过葡萄糖包覆以及碳化等工艺,得到性能更加稳定的类石墨烯/金属硫化物/碳复合电极材料。本发明制备方法绿色无污染,制作成本低,将生活中的垃圾柚子皮变废为宝,获得的复合材料具有优异的电化学性能,将极大促进新能源中锂电池负极材料的发展与创新。
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公开(公告)号:CN111952475B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202010829314.8
申请日:2020-08-18
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种含有银纳米颗粒的钙钛矿发光二极管器件的制备方法,包括以下步骤:选取ITO玻璃作为发光二极管的衬底;配制ZnO前驱体溶液和PEIE溶液并在ITO玻璃上先后旋涂,制得ZnO/PEIE薄膜;配制含有银纳米颗粒的DMF溶液,将含有及不含有银纳米颗粒的DMF溶液作为溶剂溶解钙钛矿,制备钙钛矿前驱体溶液;在ZnO薄膜表面旋涂上述溶液,制得混合有银纳米颗粒的钙钛矿薄膜;配制空穴传输层前驱体溶液并在钙钛矿发光层表面旋涂,干燥形成空穴传输层;将氧化钼和金蒸发到样片上,制得混合有银纳米颗粒的钙钛矿发光二极管器件。该方法不仅在提高电子空穴浓度的同时提高了钙钛矿的稳定性,
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公开(公告)号:CN108258225B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810061272.0
申请日:2018-01-23
Applicant: 福州大学
IPC: H01M4/36
Abstract: 本发明涉及一种用于锂离子电池的碳/金属硫化物/碳三维多孔阵列复合电极材料的制备方法。该电极材料以竹子煅烧后的碳骨架为阵列基底,采用去有机化,酸化等工艺负载金属氧化物活性物质,然后又通过葡萄糖包覆以及碳化处理来增强材料的稳定性,接着又采用抽滤,烘干,超声处理以及水热硫化的工艺将氧化物改性为硫化物来增加电化学性能,最终获得一种用于锂离子电池的碳/金属硫化物/碳三维多孔阵列复合电极材料。本发明绿色环保,无贵金属及重金属的使用,方便可行,有利于工业化大规模生产,且制备的电极材料具有优异的导电性与稳定性,以及高的充放电比容量及电化学循环性能,在锂电池负极材料领域有着巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN108130791B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201810061262.7
申请日:2018-01-23
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于一维碳材料的柔性纤维荧光纸的制备方法,先对一维碳材料进行简单的处理,形成具有亲水性基团的一维碳材料,随后将一定量的PVP包覆的硒化镉量子点溶液其分散在其中,最后抽滤、真空烘箱低温干燥即可得到可以发出各种荧光的柔性纤维荧光纸。由于这种对量子点直接进行PVP包覆,然后负载在一维碳材料上,所以这种荧光纸机械强度较高,并且具有较高的发光性能。由于这种光致发光的性能相比于传统的反光类材料有较广的警示视角,可以应用特殊服饰、指示和警示领域,并取代反光类的贴纸材料。由于这种材料是荧光纸形式,使用方便而且可视角大,因此在交警服饰上、交通指示牌、危险警示牌等方面有广泛应用。
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公开(公告)号:CN108277683A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810063395.8
申请日:2018-01-23
Applicant: 福州大学
IPC: D21H15/10 , D21H13/34 , D21H11/00 , D21C5/00 , D21H21/30 , D21H17/34 , D21F13/00 , C09K11/88 , C09K11/02
Abstract: 本发明公开了一种基于蛋白纤维或细胞纤维素的柔性荧光纸的制备方法,利用蚕丝以及细胞纤维素进行处理简单的处理,形成一维蛋白纤维或细胞纤维素;随后将其分散在CdSe量子点溶液中,使CdSe量子点附着在一维蛋白纤维或细胞纤维素上;然后再用PVP材料对负载在一维蛋白纤维或细胞纤维素上的量子点进行包覆;最后使用真空抽滤、真空烘干等工艺制备出可以发出各种荧光的荧光纸。本发明制得的荧光纸机械强度较高,可弯曲折叠等并且具有较高的发光性能,相比于传统的反光类材料有较广的警示视角,可以应用特殊服饰、指示和警示领域并取代反光类的贴纸材料。
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公开(公告)号:CN111952468B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202010828202.0
申请日:2020-08-18
Applicant: 福州大学
IPC: H10K50/115 , H10K71/12
Abstract: 本发明提出一种基于量子点反溶剂去除发光层中有机物量子点发光二极管及其制备方法,包括:衬底以及设置在所述衬底上的:空穴注入层、空穴传输层、量子点发光层、电子传输层和阴极;所述量子点发光层通过量子点与有机物混合旋涂制备。本发明制备方法新颖,制作成本低,制备工艺简单,其通过在量子点层上旋涂量子点反溶剂去除部分有机物,使得量子点与功能层接触良好的同时有效阻挡了电子传输层和空穴传输层的直接接触,减小了漏电流,使得电子和空穴在量子点层实现了有效的复合,抑制了俄歇复合的发生。可使量子点发光二极管的寿命以及性能大大提高。
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公开(公告)号:CN111952475A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010829314.8
申请日:2020-08-18
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种含有银纳米颗粒的钙钛矿发光二极管器件的制备方法,包括以下步骤:选取ITO玻璃作为发光二极管的衬底;配制ZnO前驱体溶液和PEIE溶液并在ITO玻璃上先后旋涂,制得ZnO/PEIE薄膜;配制含有银纳米颗粒的DMF溶液,将含有及不含有银纳米颗粒的DMF溶液作为溶剂溶解钙钛矿,制备钙钛矿前驱体溶液;在ZnO薄膜表面旋涂上述溶液,制得混合有银纳米颗粒的钙钛矿薄膜;配制空穴传输层前驱体溶液并在钙钛矿发光层表面旋涂,干燥形成空穴传输层;将氧化钼和金蒸发到样片上,制得混合有银纳米颗粒的钙钛矿发光二极管器件。该方法不仅在提高电子空穴浓度的同时提高了钙钛矿的稳定性,而且制备工艺简单,制作成本低。
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