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公开(公告)号:CN114804285B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202210562737.7
申请日:2022-05-23
申请人: 安徽农业大学
IPC分类号: C02F1/30 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种太阳光驱动的双电极流动相光催化有机废水降解装置,包括容器以及两个电极,两个电极各自一端分别插入至容器内部,其中一个电极为光阳极,光阳极和另一个电极(对电极)连接,容器的器壁对应于光阳极位置设为透光部分,器壁其余部分设为吸热部分。本发明利用光阳极和对电极协同工作,达到降低电子‑空穴复合几率,解决传统光催化光生电子‑空穴易复合的问题,并能够形成光热辅助和自循环流动相,达到提高催化降解效率、有效降低能耗的目的。
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公开(公告)号:CN115347119A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210975865.4
申请日:2022-08-15
申请人: 安徽农业大学
摘要: 本发明公开了一种多模态自供电可穿戴水分感知器件及其制备方法。本发明感知器件包括柔性衬底及其上的复合功能层,复合功能层是由MXene、聚乙烯醇和氧化石墨烯制备于柔性衬底上得到的,复合功能层上制备有正、负电极。本发明方法包括以下步骤:步骤1、在刚性衬底上制备柔性衬底;步骤2、在柔性衬底上制备复合功能层;步骤3、在复合功能层上涂覆制备正、负电极;步骤4、将柔性衬底剥离。本发明可以将光能和水分转换成电能,而且可以对周围环境中的水分信息进行实时监测,同时实现供电和传感两种功能。该多模态自供电可穿戴水分感知器件结构简单、柔性可贴合、灵敏度高、无需外部电源且可以节约能源、提高能源利用率。
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公开(公告)号:CN115266882A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210975827.9
申请日:2022-08-15
申请人: 安徽农业大学
IPC分类号: G01N27/406 , G01N27/407 , H02N3/00
摘要: 本发明公开了一种基于水伏效应的自供电柔性水分传感器及制备方法、应用,传感器包括可拉伸柔性衬底及其上的复合功能层,复合功能层上有正、负电极和封装层。本发明方法包括以下步骤:步骤1、在刚性衬底上制备可拉伸柔性衬底;步骤2、在可拉伸柔性衬底上制备复合功能层;步骤3、在复合功能层上制备正、负电极;步骤4、在复合功能层上制备封装层;步骤5、剥离可拉伸柔性衬底。本发明传感器可用于在植物生长过程中实时监测植物水分信息。本发明能实现对植物水分信息的高精度原位无损可持续性监测,为智慧农业的发展开辟新的方向。
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公开(公告)号:CN117309940A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311141949.9
申请日:2023-09-05
申请人: 安徽农业大学
IPC分类号: G01N27/00
摘要: 本发明公开了基于氧化锌压电的柔性自供电湿度传感器及其制备方法,属于传感器技术领域。包括以下步骤:制备柔性衬底及第一功能层:制备正电极与负电极;制备第二功能层;制备封装层:封装层由PDMS材料和羧甲基壳聚糖交联剂混合制成,将PDMS与羧甲基壳聚糖交联剂按比例混合均匀,获得封装层混合液,通过旋涂或刮涂工艺在得到的生长有ZnO纳米棒的薄膜上制备薄膜形态封装层,并加热退火。相比于现有技术,本发明的优点在于:本发明提出的基于氧化锌压电的柔性自供电湿度传感器不需要外部供电,而是将植物生长环境中的水蒸气转化为电压信号,减少后期维护的成本且环保;其器件结构简单,与植物贴合度高、生物相容性好。
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公开(公告)号:CN115231651A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210975829.8
申请日:2022-08-15
申请人: 安徽农业大学
IPC分类号: C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种基于通路法间歇式的有机废水光照光催化降解系统和方法,系统包括光阳极及其对电极、有机废水形成的通路,以及可控的光源;方法通过使光源受控交替工作于照射光阳极状态或不照射光阳极状态,由此使光阳极对应交替处于光照态或暗态。本发明降解速度快,可以促进电解质的流动,可以实时监测降解程度,系统结构简单,制作成本低。
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公开(公告)号:CN114804285A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210562737.7
申请日:2022-05-23
申请人: 安徽农业大学
IPC分类号: C02F1/30 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种太阳光驱动的双电极流动相光催化有机废水降解装置,包括容器以及两个电极,两个电极各自一端分别插入至容器内部,其中一个电极为光阳极,光阳极和另一个电极(对电极)连接,容器的器壁对应于光阳极位置设为透光部分,器壁其余部分设为吸热部分。本发明利用光阳极和对电极协同工作,达到降低电子‑空穴复合几率,解决传统光催化光生电子‑空穴易复合的问题,并能够形成光热辅助和自循环流动相,达到提高催化降解效率、有效降低能耗的目的。
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