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公开(公告)号:CN116041777B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310030782.2
申请日:2023-01-10
申请人: 四川大学
摘要: 本发明涉及一种水伏发电材料、发电器件及其制备方法和应用,属于纳米复合材料的水发电技术领域。本发明提供一种水伏发电材料,所述水伏发电材料是在带负电的多孔超薄膜表面覆上金属层制得,其中,所述多孔超薄膜的厚度≤200nm。本发明提供一种新的水伏发电材料,所得水伏发电材料进一步制得的发电器件用于水发电时,离子溶液可实现不在金属导体的表面运动,而是穿过负电且超薄多孔的基底膜与导体相互作用从而实现水发电。本发明所得水伏发电器件可以大幅提升发电的电流,降低水伏发电器件的电阻,提高动电转换;发电电流可提升至10~15μA,器件电阻降低至30~400Ω。
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公开(公告)号:CN116041777A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310030782.2
申请日:2023-01-10
申请人: 四川大学
摘要: 本发明涉及一种水伏发电材料、发电器件及其制备方法和应用,属于纳米复合材料的水发电技术领域。本发明提供一种水伏发电材料,所述水伏发电材料是在带负电的多孔超薄膜表面覆上金属层制得,其中,所述多孔超薄膜的厚度≤200nm。本发明提供一种新的水伏发电材料,所得水伏发电材料进一步制得的发电器件用于水发电时,离子溶液可实现不在金属导体的表面运动,而是穿过负电且超薄多孔的基底膜与导体相互作用从而实现水发电。本发明所得水伏发电器件可以大幅提升发电的电流,降低水伏发电器件的电阻,提高动电转换;发电电流可提升至10~15μA,器件电阻降低至30~400Ω。
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公开(公告)号:CN113263747B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202110570190.0
申请日:2021-05-25
申请人: 四川大学
摘要: 本发明涉及一种大面积超薄超高分子量聚乙烯膜及其制备方法,属于高分子加工领域。本发明提供一种大面积超高分子量聚乙烯超薄膜的制备方法,所述制备方法包括下述步骤:1)将聚超高分子量聚乙烯、溶剂和抗氧化剂搅拌熔融共混形成均一的悬浮液;2)将悬浮液经挤出或密炼,然后压制成型得到凝胶膜;3)将所得凝胶膜经过拉伸、退火、萃取和干燥处理得大面积超高分子量聚乙烯膜。本发明提供了一种制备大面积超薄超高分子量聚乙烯膜的制备方法,可以得到厚度为70~200纳米,面积≥0.6平方米的大面积超薄超高分子量聚乙烯薄膜,并且所得膜具有较高的强度和稳定性。
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公开(公告)号:CN113263747A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110570190.0
申请日:2021-05-25
申请人: 四川大学
摘要: 本发明涉及一种大面积超薄超高分子量聚乙烯膜及其制备方法,属于高分子加工领域。本发明提供一种大面积超高分子量聚乙烯超薄膜的制备方法,所述制备方法包括下述步骤:1)将聚超高分子量聚乙烯、溶剂和抗氧化剂搅拌熔融共混形成均一的悬浮液;2)将悬浮液经挤出或密炼,然后压制成型得到凝胶膜;3)将所得凝胶膜经过拉伸、退火、萃取和干燥处理得大面积超高分子量聚乙烯膜。本发明提供了一种制备大面积超薄超高分子量聚乙烯膜的制备方法,可以得到厚度为70~200纳米,面积≥0.6平方米的大面积超薄超高分子量聚乙烯薄膜,并且所得膜具有较高的强度和稳定性。
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公开(公告)号:CN118490167A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410567976.0
申请日:2024-05-09
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种表皮传感器的制备方法、其表皮传感器及应用,属于传感器领域。其制备方法包括如下步骤:(1)取厚度50‑1000nm的LTM薄膜,使用醇类有机溶剂对LTM薄膜进行润湿,排出其空隙内部的空气;再用去离子水浸泡,使LTM薄膜的水接触角达到30‑90°实现水溶剂化,取出后立即进行下一步;(2)在水溶剂化后的LTM薄膜表面设置水溶性掩膜层,水溶性掩膜层上设置有镂空形状;将设置有水溶性掩膜层的LTM薄膜置于金属块件上,再进行导电电极制备;将导电电极制备完成后的LTM薄膜置于水中,分离水溶性掩膜层,即可。本申请的表皮传感器能够为可穿戴医疗和实时、个性化健康监测的实现提供有力支持,有望推动可穿戴医疗和实时、个性化健康监测的发展。
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公开(公告)号:CN117162554A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311298341.7
申请日:2023-10-09
申请人: 四川大学
摘要: 本发明涉及一种超高分子量聚乙烯超薄膜及其制备方法,属于高分子加工领域。所述超高分子量聚乙烯超薄膜的制备方法为:以溶液浓度为1~3wt%的超高分子量聚乙烯悬浊液为原料,经密炼、压制、双向同步拉伸、双向异步多级拉伸、退火、萃取和干燥处理,最终得到超高分子量聚乙烯超薄膜。所得超高分子量聚乙烯超薄膜厚度在10~50nm,且杨氏模量为10~70GPa,具有作为靶丸夹持膜、汗液传感器传感材料、口腔抑菌膜和水处理膜的潜力。
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