基于透明导电膜电极的自修复超级电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN118016452A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410268269.1

    申请日:2024-03-09

    IPC分类号: H01G11/22 H01G11/86 H01G11/30

    摘要: 本发明涉及电子功能材料及器件技术领域,具体公开了基于透明导电膜电极的自修复超级电容器的制备方法,包括以下步骤:可自修复柔性透明导电膜电极的制备、凝胶电解液的制备和超级电容器的组装,本发明方法通过以具有热可逆Diels‑Alder(DA)键的聚氨酯膜为基底。银纳米线、聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)或Mxene为导电网络,通过各种转移法将导电网络附着在柔性自修复基底表面并减少和避免导电网络嵌入自修复基底内部。本发明方法制备的自修复电极具有优异的导电性、透光率并且首次修复率高于95%,且经过三次修复后,仍具有良好的透明度和导电性。以该电极为工作电极的超级电容器可以实现结构柔性、透明、循环稳定性强和可穿戴性等。

    一种超疏水抗菌导电织物及其制备方法

    公开(公告)号:CN111335026B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202010371428.2

    申请日:2020-05-06

    摘要: 本发明公开一种超疏水抗菌导电织物及其制备方法,其特征在于先在织物表面附着纳米银抗菌剂,赋予织物抗菌性,然后在抗菌织物表面涂覆纳米线墨水,不仅赋予织物良好的导电性,而且羟甲基纤维素与织物间牢固的结合能力,极大地提高了纳米银线与织物间的附着能力,同时作为阻隔层保护银纳米粒子,防止银纳米粒子被氧化以及在水洗及机械力的作用下脱落,从而大大提高了抗菌织物的稳定性。在抗菌导电织物表面再制作超疏水功能层,不仅赋予织物自清洁作用,提高织物应用领域,而且超疏水功能层作为阻隔层提高织物使用稳定性,防止纳米银线在机械力的作用下脱落。与现有技术相比,本发明的超疏水抗菌导电织物具有良好的导电性和电性能的稳定性、优异的抗菌作用和超疏水自清洁作用,且其制备工艺简单、可实现工业化生产。

    一种基于GaAs衬底的倒装多结太阳电池

    公开(公告)号:CN114005902B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202111303520.6

    申请日:2021-11-05

    摘要: 本发明公开了一种基于GaAs衬底的倒装多结太阳电池,包括GaAs衬底,在GaAs衬底的上表面按照层状叠加结构从下至上依次设置有AlAs剥离层、GaInP子电池、石墨烯/AlSbP多层结构缓冲层、第一隧道结、InP子电池、第二隧道结和GaInAs子电池。本发明利用二维石墨烯材料特性降低界面应力,同时结合生长温度递增的AlSbP层逐步释放外延应力,可提升GaAs衬底上InP、GaInAs等外延材料的晶体质量,基于GaAs衬底可得到带隙组合更加合理的GaInP/InP/GaInAs倒装三结太阳电池,从而提升多结电池的转换效率。

    一种聚四氟乙烯表面改性方法

    公开(公告)号:CN115073796B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202210970641.4

    申请日:2022-08-13

    IPC分类号: C08J7/12 C09J5/02 C08L27/18

    摘要: 本发明公开了一种聚四氟乙烯表面改性方法,其步骤包括激光辐照、壳聚糖接枝和激光再辐照,采用红外激光器辐照聚四氟乙烯表面,以获得纳米级二氧化钛裸露的更高粗糙度和更高氧化程度表面,本发明首先采用激光辐照改变聚四氟乙烯表面的粗糙度和高氧化程度,然后采用壳聚糖包裹二氧化钛嫁接到聚四氟乙烯表面,再用红外激光辐照嫁接好的壳聚糖薄膜,表面的壳聚糖被直接燃烧或气化掉,使得表面的二氧化钛得以裸露,具有低成本、安全度高、对人体健康友好,处理效果和效率高等优点,得到的聚四氟乙烯水接触角可以达到10°以下。

    一种枝接聚乙烯醇改性材料及制备方法

    公开(公告)号:CN115160460A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210917605.1

    申请日:2022-08-01

    摘要: 本发明公开了一种枝接聚乙烯醇改性材料及制备方法,枝接聚乙烯醇改性材料由如下重量份数的原料制成:聚乙烯醇100份;均相溶剂20‑40份;单体12‑25份;催化剂PMLCl 0.1‑1份;酰氯2‑10份;蒸馏水40份;无水乙醇10份,制备方法是先将聚乙烯醇在一定温度下溶解于均相溶剂中,加入接枝单体,在温度和催化剂的作用下利用单体上的羰基与聚乙烯醇进行反应,将单体引入聚乙烯醇的主链上,再进行聚合延长接枝物的链段,之后加入封端剂,聚乙烯醇未反应的羟基封端得到聚乙烯醇改性树脂,能有效的减低聚乙烯醇的熔融温度和提高其热分解温度,同时保留生物可降解性,热塑可加工窗口拓宽至60‑100℃;在湿润的土壤中可在三周到五周内得到有效降解,制备方法操作方便,工艺流程简单,可批量生产。

    一种电驱动形状记忆高分子微层复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110746629B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN201911102562.6

    申请日:2019-11-12

    摘要: 本发明公开了一种电驱动形状记忆高分子微层复合材料及其制备方法,电驱动形状记忆高分子微层复合材料包括弹性恢复层和驱动转换层,本发明利用碳纤维编织连续导电的编织层,在化学气相沉积作用下先在编织层的表面沉积气相碳纤维,再通过化学气相沉积石墨烯,获得碳纤维编织物,其空隙内生长导电性的碳‑碳复合材料。将该碳纤维编织物通过连续浸渍、烘烤,形成导电的驱动转换层,再在转换层的一侧喷涂弹性恢复层高分子材料,形成电驱动形状记忆高分子微层复合材料,本发明提供的所述电驱动形状记忆高分子微层复合材料的制备方法,效率高、成本低,可连续进行大规模生产。