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公开(公告)号:CN114204167A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111504560.7
申请日:2021-12-10
Applicant: 辽宁大学
IPC: H01M12/06
Abstract: 本发明涉及基于水凝胶电解质的可充电铁或锌空气电池的制备方法,属于金属空气电池技术领域。包括如下步骤:制备海藻酸钠水凝胶溶液,以水凝胶溶液制备铁空气电池中水凝胶电解质或锌空气电池中水凝胶电解质,将水凝胶电解质逐滴加入到组装好的铁或锌空气电池溶液室中,将电池溶液室完全浸入氯化钙溶液中,待其凝胶化后取出,即得到基于水凝胶电解质的可充电铁或锌空气电池。本发明实现了电能—化学能—电能的高效转化,安全性高、经济美观,并解决了传统电池的漏液以及不易携带的问题。
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公开(公告)号:CN113502513A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110924508.0
申请日:2021-08-12
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开一种利用太阳能直接沉积铜金属的方法。采用的技术方案是:于H型电解槽的阳极室中加入KOH溶液,阴极室中加入Cu(NO3)2溶液;将TiO2光电极作为阳极置于H型电解槽的阳极室中,将导电基底作为阴极置于H型电解槽的阴极室中,用导线将TiO2光电极和导电基底连接;用太阳光直接照射TiO2光电极60分钟。本发明的方法,在只使用光照的情况下,一段时间后,在阴极有单质铜被沉积出来。这个只使用太阳光照射,无需外加电压即可进行沉积单质铜的发现是储存太阳能的一种新的方法。
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公开(公告)号:CN113481546B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202110927656.8
申请日:2021-08-13
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及光致沉积和光催化技术领域,具体涉及一种氧化锌/硫化锌复合薄膜光电极及太阳能光致沉积贵金属的回收装置。一种氧化锌/硫化锌复合薄膜光电极的制备方法如下:依次用丙酮、乙醇和水超声洗净导电玻璃,干燥除去表面多余的水份;将通过水热反应制备好的氧化锌薄膜;经二次水热后,原位生成ZnO/ZIF‑8前驱体;将ZnO/ZIF‑8前驱体进硫化为ZnO/ZnS,即得到氧化锌/硫化锌复合薄膜光电极。将ZnO/ZnS复合薄膜光电极和空白导电玻璃利用H型电解槽进行组装,即得到太阳能光致沉积贵金属的回收装置。所述的沉积装置能够将Au、Ag、Pt贵金属从溶液中直接利用太阳能将其沉积出来。
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公开(公告)号:CN117607224A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311685895.2
申请日:2023-12-11
Applicant: 辽宁大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明公开一种核壳结构的ZIF8‑P25纳米材料及其制备方法和应用。属于甲醛气体光电传感器材料领域,具体涉及一种沸石咪唑骨架ZIF8和P25的核壳结构纳米材料制备方法和应用。以商品二氧化钛(P25)为主体,在其表面构筑ZIF8骨架以提高其对甲醛气体的响应度。本发明制备的甲醛气体传感器材料相比于纯的P25,具有更高的响应度,且重复性和稳定性良好,该方法制备工艺过程简单,操作安全,环境友好,具有实际应用价值。
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公开(公告)号:CN116487774A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310582632.2
申请日:2023-05-23
Applicant: 辽宁大学
IPC: H01M12/06 , H01M8/0258
Abstract: 本发明设计了一种铁空气电池单体,单体由前面板,固定格栅,隔水透气薄膜,空气电极,铁电极,厚电池仓构成,电池工作时,电解液由上部的进液口注入,电解液注满厚电池仓中空的电池反应腔,浸润空气电极与铁电极使其充分接触,空气通过前面板的进气口吹入,使空气中的氧气通过空气电极与铁电极充分反应,隔水透气膜阻隔内部电解液向外渗漏,同时不减弱外部空气的流通性,镂空格栅保护防水透气膜的同时不影响空气电池自然进气。该设计极大的简化了空气电池的结构,将多个部分集合在厚电池仓,提高了电池性能,且多个单体可组合成电堆。
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公开(公告)号:CN114544529A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210165701.5
申请日:2022-02-23
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公布了一种生长于透明基底的半导体薄膜材料吸收系数的优化计算方法。计算过程包括如下步骤:首先通过紫外‑可见分光光度计对半导体电极进行紫外‑可见吸收光谱和反射光谱的测试,然后利用反射光谱对测得的吸收值进行修正。接下来通过对吸收值进行Min‑Max标准化处理使其更符合实际,最后利用吸收系数与吸收值的关系推导出纯半导体薄膜的吸收系数。本发明主要通过紫外‑可见吸收光谱、反射光谱优化计算纯半导体薄膜的吸收系数,提出了一种计算纯半导体薄膜吸收系数的方法,该种方法可以应用到任何半导体薄膜电极,为准确计算半导体薄膜的吸收系数提供了依据。
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公开(公告)号:CN113481546A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110927656.8
申请日:2021-08-13
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及光致沉积和光催化技术领域,具体涉及一种氧化锌/硫化锌复合薄膜光电极及太阳能光致沉积贵金属的回收装置。一种氧化锌/硫化锌复合薄膜光电极的制备方法如下:依次用丙酮、乙醇和水超声洗净导电玻璃,干燥除去表面多余的水份;将通过水热反应制备好的氧化锌薄膜;经二次水热后,原位生成ZnO/ZIF‑8前驱体;将ZnO/ZIF‑8前驱体进硫化为ZnO/ZnS,即得到氧化锌/硫化锌复合薄膜光电极。将ZnO/ZnS复合薄膜光电极和空白导电玻璃利用H型电解槽进行组装,即得到太阳能光致沉积贵金属的回收装置。所述的沉积装置能够将Au、Ag、Pt贵金属从溶液中直接利用太阳能将其沉积出来。
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公开(公告)号:CN116046858A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211660628.5
申请日:2022-12-23
Applicant: 辽宁大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明公开一种新型碳量子点甲醛光电传感器材料及其应用。以碳量子点为主体,对印有特定图案的电极表面进行修饰,与传统的金属氧化物半导体传感器相比,本发明发现了一种新型的有机‑无机杂化的有效可靠的传感器材料,是解决现有传统金属氧化物气体传感器存在问题的一个新的突破点。本发明提供的甲醛光电传感器材料对甲醛气体具有良好的灵敏度,且重复性和稳定性良好,该方法制备工艺过程成本低,原料来源广,环境友好,具有实际应用价值。
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公开(公告)号:CN115818696A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211524072.7
申请日:2022-12-01
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开了一种Cu掺杂ZnO纳米材料的制备方法及其在气体传感器中的应用,属于纳米材料制备的技术领域。采用的方案是:称取铜盐溶解于去离子水中,制备Cu溶液;用Cu溶液离心洗涤ZnO纳米材料;将洗涤后的沉淀直接放入电热鼓风干燥箱中进行干燥;将干燥后的粉末直接放入马弗炉中进行煅烧,最终得到Cu掺杂ZnO纳米材料。本发明相较于纯ZnO纳米材料,Cu掺杂ZnO纳米材料具有更高的响应、更高的灵敏度和更低的检测限,并且其具有更好的可逆性、重复性和长期稳定性。同时该制备方法操作简单、安全系数高,具有良好的实际应用前景。
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公开(公告)号:CN114018986A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111292416.1
申请日:2021-11-03
Applicant: 辽宁大学
IPC: G01N27/04 , G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种粉末状半导体材料电导率的测量方法。利用基于栅状电极的电导率测试装置,方法如下:于栅状电极蚀刻槽中,滴加已知标准电导率的标准电解质溶液,通过电化学工作站测定标准电解质溶液的电阻;计算电池常数;于栅状电极蚀刻槽中,添加待检测粉末状半导体材料,用玻璃压片压严,通过电化学工作站测定待检测粉末状半导体材料的电阻;计算待检测粉末状半导体材料的电导率。本发明原理简单,设备均为实验室常见测试仪器和材料,搭建和测试成本低且简单易行,可测半导体种类多,且测试中对材料无损害可回收,数据处理简便,结果准确。本发明为测量半导体材料电导率提供了新的手段,给科研工作带来了很大的便利。
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