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公开(公告)号:CN111693582A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010455137.1
申请日:2020-05-26
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: G01N27/26
摘要: 本发明公开一种电化学检测高精度便携式前端装置。其电路包括正向电压跟随电路、基于正向电压跟随电路的RE-CE电极、电流电压转换电路、基于电流电压转换电路的WE电极、三环对顶交叉负反馈放大器。三环对顶交叉负反馈放大器是由A1形成负反馈电路的输出节点与A2形成负反馈电路的输出节点连接,二者组合形成对顶环;由A2形成负反馈电路的输出节点与A3形成负反馈电路的同相输入节点连接,由A3形成负反馈电路的反相输入节点与由A2形成负反馈电路的反相输入节点连接,二者组合形成交叉环。通过上述设置,相较于传统的放大电路具有更低的噪声电平和更大的信号带宽,并改善了传统的电化学检测器测试精度。
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公开(公告)号:CN111172510A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010015406.2
申请日:2020-01-07
申请人: 杭州电子科技大学 , 浙江酷锐特表面技术有限公司
IPC分类号: C23C16/06 , C23C16/40 , C23C16/448 , C23C16/455 , C23C16/52 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开一种高镍三元正极材料Al2O3/Al复合改性层的化学气相沉积制备方法。本发明利用AlCl3和Al粉作为反应原料,基于反应原理,通过调控区间的温度差,定向将反应原料中的Al以气相形式运输至高镍三元正极材料表面,与材料表面的残余碱性成分发生反应,生成一层均匀地、具有保护作用、可提高材料电导率的Al2O3/Al复合改性层,进而提高高镍三元正极材料的循环寿命、循环稳定性和安全性。该方法具有成本低廉、操作简单、反应时间短、反应温度低、不引入杂相、有效降低碱度等的优点。
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公开(公告)号:CN107819148B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201711049558.9
申请日:2017-10-31
申请人: 杭州电子科技大学
摘要: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种具有粒径双峰分布的SnO2纳米球及其应用。首先,以邻苯二甲酸、氢氧化钠和氯化亚锡为原料,合成具有纳米微球状结构的锡金属有机物框架Sn‑MOF。然后通过在马弗炉中煅烧所获得的Sn‑MOF前驱体,将其转化成具有粒径双峰分布的SnO2纳米球。以上制备方法省去了的传统SnO2纳米球制备工艺中所使用的无机模板材料,且实现粒径双峰分布无需混合两种纳米颗粒,具有合成工艺简单、经济性好、高分散、均一性好的特点。该SnO2纳米球的振实密度高,比表面积适中,应用于钠离子电池中,获得优秀的体积能量密度和良好的循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN106784596A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611014740.6
申请日:2016-11-18
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: H01M4/04 , H01M4/139 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/0404 , H01M4/0471 , H01M4/139 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开一种利用激光辐照原位制备无粘结剂石墨烯/SnO2复合电极的方法。本发明将氧化石墨烯和SnO2溶胶混合制成前驱体溶胶,并将溶胶均匀涂布在铜箔表面,置于真空干燥箱内烘干;根据前驱体向石墨烯/SnO2纳米复合材料转变的物性参数选择激光能量密度参考值,通过激光能量密度参考值选择激光器,设置激光工艺参数;采用激光器辐照扫描预制箔片,对转变产物的特征进行测试、分析,以获取最佳激光工艺参数,同时通保护气体以防止石墨烯氧化,达到原位生成石墨烯/SnO2纳米复合材料电极的目的。本发明克服了传统石墨烯/SnO2复合材料电极制备工艺中的原料浪费、产生大量废液、工艺流程复杂、需要额外添加粘结剂等缺陷。
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公开(公告)号:CN111172510B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202010015406.2
申请日:2020-01-07
申请人: 杭州电子科技大学 , 浙江酷锐特表面技术有限公司
IPC分类号: C23C16/06 , C23C16/40 , C23C16/448 , C23C16/455 , C23C16/52 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开一种高镍三元正极材料Al2O3/Al复合改性层的化学气相沉积制备方法。本发明利用AlCl3和Al粉作为反应原料,基于反应原理,通过调控区间的温度差,定向将反应原料中的Al以气相形式运输至高镍三元正极材料表面,与材料表面的残余碱性成分发生反应,生成一层均匀地、具有保护作用、可提高材料电导率的Al2O3/Al复合改性层,进而提高高镍三元正极材料的循环寿命、循环稳定性和安全性。该方法具有成本低廉、操作简单、反应时间短、反应温度低、不引入杂相、有效降低碱度等的优点。
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公开(公告)号:CN111654287A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010455147.5
申请日:2020-05-26
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: H03M1/38
摘要: 本发明公开一种高精度16bit相位量化模数转换器。电路结构包括依次串接的输入预放大单元、加权分压网络、单端转差分放大单元、比较器阵列、LVDS输出缓冲模块,以及片上偏置电路;片上偏置电路为输入预放大单元、单端转差分放大单元、比较器阵列、LVDS输出缓冲模块提供偏置。所述的比较器阵列由8个比较器、4个冗余比较器构成。本发明提供的16bit相位量化ADC结构,通过增加冗余比较器的方法,避免了加权信号在进入比较器时幅度受不同负载情况影响而导致交点移位,进而相位区间失真的情况发生,进一步提到了16bit相位量化ADC的性能。
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公开(公告)号:CN110015684A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910308604.5
申请日:2019-04-17
申请人: 杭州电子科技大学
摘要: 本发明公开一种加热复合前驱气雾制备SnO2/非晶碳纳米复合材料的方法。该方法使用一定配比的SnO2醇溶胶和葡萄糖混合物作为前驱体,利用压电陶瓷超声雾化器将其转换成前驱体气雾,由惰性载流气体将气雾引入到管式炉的中空石英玻璃管中,利用热源进行加热,使前驱体气雾发生裂解转化,实现SnO2/非晶碳纳米复合材料的在线制备,与此同时具备原材料充分利用、制备过程中无废液产生以及可以产业化生产的优点。
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公开(公告)号:CN108493432A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810467525.4
申请日:2018-05-16
申请人: 杭州电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种多壁碳纳米管/硅和氧化硅/碳复合纳米材料的制备方法和应用,将经过酸蒸气处理的多壁碳纳米管溶解于溶剂中,调节溶液至碱性后,与正硅酸乙酯混合,反应后经离心干燥得到包覆二氧化硅的核壳结构材料,记为MWCNTs@SiO2;将MWCNTs@SiO2经镁热还原反应后,经后处理得到多壁碳纳米管/硅和氧化硅复合材料,记为MWCNTs@Si/SiOx;将MWCNTs@Si/SiOx加入反应容器,在惰性气氛下升温并通入乙炔气体,反应后在多壁碳纳米管/硅和氧化硅同轴纳米电缆表面沉积碳包覆层,记为MWCNTs@Si/SiOx@C。本发明制备过程简单、重复性好,有效解决了硅颗粒循环过程中的体积膨胀问题。
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公开(公告)号:CN106883389A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710158845.7
申请日:2017-03-17
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: C08G61/12
CPC分类号: C08G61/124 , C08G61/123 , C08G2261/124 , C08G2261/143 , C08G2261/1452 , C08G2261/146 , C08G2261/18 , C08G2261/3241 , C08G2261/3246 , C08G2261/411 , C08G2261/412
摘要: 本发明公开基于缺电子杂环主链的N‑型共轭聚电解质的合成方法。本发明方法解决了苯并噻二唑和苯并三唑等缺电子主链结构的非离子N‑型共轭聚合物的侧链官能团(即磺酸基、季铵基团和吡啶基团)不能完全转化为离子官能团的问题,实现了基于苯并噻二唑和苯并三唑等缺电子主链的共聚共轭聚电解质的合成。本发明方法制备得到的共轭聚电解质为N‑型,其光电性能表现为负溶剂化变色效应。
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公开(公告)号:CN109081369B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201810778105.8
申请日:2018-07-16
申请人: 杭州电子科技大学
摘要: 本发明公开一种利用溶胶汽雾自燃烧法制备SnO2‑非晶碳纳米复合小球的方法。本发明采用SnO2醇溶胶和有机碳源的混合溶胶作为前驱体,利用超声雾化器将其转换成可燃前驱体气雾,混入一定比例的空气后,将气雾引入到带有燃烧室的中空石英玻璃管中,调控工艺参数,利用激光引燃前驱体汽雾,促使汽雾燃烧发生裂解转化,实现SnO2/非晶碳纳米复合小球的制备。本发明克服了传统SnO2‑非晶碳纳米复合小球制备工艺严苛、步骤繁琐、需要成球剂、易引入杂质、产生大量废液和生产成本高的缺点,具有制备工艺简单、快速、连续化、无废液产生等优点,为低成本地制备SnO2‑非晶碳纳米复合小球提供了新的方法。
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