一种NH2-MIL-125/TiO2复合光阳极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111809188B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202010588405.7

    申请日:2020-06-24

    IPC分类号: C23F13/12

    摘要: 本发明涉及复合膜光阳极,尤其是涉及一种NH2‑MIL‑125/TiO2复合光阳极材料及其制备方法与应用。本发明通过溶剂热法将NH2‑MIL‑125颗粒负载到TiO2薄膜上,由此得NH2‑MIL‑125/TiO2复合光阳极。由NH2‑MIL‑125复合后的TiO2光阳极不仅提高了对可见光的利用率,还降低了电子‑空穴对的复合率,在可见光照射下能使与之偶联的304不锈钢电位大大降至自腐蚀电位以下,表现出优越的光生阴极保护性能,有效减缓或抑制金属腐蚀。

    一种Ni2P/TiO2 S-型异质结光阳极材料及应用

    公开(公告)号:CN115613037B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202211188737.1

    申请日:2022-09-28

    IPC分类号: C23F13/14 C25D11/26

    摘要: 本发明涉及用于光生阴极保护的纳米复合膜光阳极材料,具体地说是涉及一种Ni2P/TiO2S‑型异质结光阳极材料及其应用。Ni2P/TiO2S‑型异质结光阳极材料为TiO2纳米管阵列;Ni2P纳米颗粒,其负载于所述TiO2纳米管阵列;S‑型异质结,其所述Ni2P纳米颗粒弥散分布于所述TiO2纳米管阵列表面构成。本发明材料中Ni2P和TiO2之间构建了内建电场,与纯TiO2相比,所述Ni2P/TiO2S‑型异质结光阳极材料提高了光电转换效率,减小载流子复合效率,保留氧化和还原能力更强的空穴和电子,形成了优异的光生阴极保护。

    基于摆动折纸结构的摩擦纳米发电机装置及应用

    公开(公告)号:CN118137878A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410187805.5

    申请日:2024-02-20

    摘要: 本发明涉及一种基于摆动折纸结构的摩擦纳米发电机装置及应用,包括支座、定子、转子和折纸结构,其中定子固设于所述支座上,转子可转动地设于所述定子中,并且所述定子内壁上沿着圆周方向均布有多个挡板,所述转子包括转动部以及沿着圆周方向均布于所述转动部外侧的摆动体,各个挡板与各个摆动体沿着圆周方向交错布置,并且相邻的挡板和摆动体之间均设有折纸结构。本发明采用具有多个摆动体的转子与具有多个挡板的定子相配合实现了空间的充分利用,进而使采用多个折纸结构摩擦发电成为可能,并且各组折纸结构接触充分,从而大大提高了装置性能。

    基于摩擦纳米发电原理的阵列浮球式波浪能捕获装置

    公开(公告)号:CN115788749A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211491673.2

    申请日:2022-11-25

    IPC分类号: F03B13/16 H02N1/04

    摘要: 本发明涉及摩擦发电和波浪能能量转换技术领域,尤其涉及一种基于摩擦纳米发电原理的阵列浮球式波浪能捕获装置。包括重心稳定体及沿周向设置于重心稳定体外侧的多组发电模块;发电模块包括外壳、摆动杆、支架、浮球及摩擦纳米发电单元,其中外壳与重心稳定体连接,摩擦纳米发电单元设置于外壳的内部,支架设置于外壳的外侧,摆动杆铰接在支架上,摆动杆的上端与摩擦纳米发电单元连接,下端与浮球连接,浮球随水波不断地上下浮动,带动摆动杆上下摆动,从而触发摩擦纳米发电单元发电。本发明原理和结构简单,组成零件都为通用零件,制作方便,适用于海洋环境,小型、高效、易维护和低成本,具有长时间的输出稳定性和很高的实用性。

    一种具有多层结构摩擦层的摩擦纳米发电机及制备和应用

    公开(公告)号:CN115498916A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211188698.5

    申请日:2022-09-28

    IPC分类号: H02N1/04 H02K15/00

    摘要: 本发明涉及一种具有多层结构摩擦层的摩擦纳米发电机及制备和应用。该发电机包括基底、正摩擦层、负摩擦层、电极、导线和连接弹簧。其中负摩擦层由硅橡胶包裹Mxene/三聚氰胺泡沫层和TiO2纳米管阵列自吸附组成,即Mxene/三聚氰胺泡沫层/硅橡胶/TiO2层。Mxene/三聚氰胺泡沫层/硅橡胶/TiO2层通过电子传递和捕获的方式能够有效提升摩擦纳米发电机的电荷密度,进一步提升摩擦纳米发电机的电输出性能。该摩擦纳米发电机能将环境中的机械能转化为电能,并可以广泛应用到电化学阴极保护领域。