一种锂离子电池复合隔膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113285169A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110389453.8

    申请日:2021-04-12

    申请人: 深圳大学

    摘要: 本发明公开了一种基于锂离子电池复合隔膜及其制备方法与应用,其中,制备方法步骤包括:对具有磺酸基团的UiO‑66‑S颗粒进行质子化处理,然后在室温下添加一水合氢氧化锂水溶液进行锂化处理,得到锂离子修饰的UiO‑66‑S‑Li纳米颗粒;将溶解在N‑甲基吡咯烷酮中的聚芳醚苯并咪唑溶液与分散在N‑甲基吡咯烷酮的UiO‑66‑S‑Li悬浊液混合,得到混合溶液;将混合溶液经相转化法制备成多孔膜,得到所述复合隔膜。本发明采用耐高温的聚芳醚苯并咪唑材料作为隔膜基质材料,可以大大提高锂离子电池在高温条件下的热稳定性。此外,通过在聚芳醚苯并咪唑基质里引入锂离子修饰的UiO‑66‑S‑Li,不仅有助于改善电解质/隔膜系统,抑制锂枝晶的生长,还有助于提高锂离子传导,从而整体提高锂离子电池的速率性能和使用寿命。

    可饱和吸收体制作方法、可饱和吸收体和激光器

    公开(公告)号:CN114268013B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202111592914.8

    申请日:2021-12-23

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: H01S3/098 H01S3/067

    摘要: 本发明公开了可饱和吸收体制作方法、可饱和吸收体和激光器。可饱和吸收体制作方法包括合成TiO2;根据TiO2制作由Au修饰的TiN;取TiN和异丙醇混合并依次进行超声波处理和离心处理,得到离心液;取出离心液并制备成TiN异丙醇分散液;通过拉锥设备将单模光纤制备成微纳光纤;将TiN异丙醇分散液滴在微纳光纤的束腰区,并于微纳光纤的一端通入连续激光,制得由TiN沉积于微纳光纤上的可饱和吸收体。本发明实施例通过制作出可饱和吸收体,结构简单、稳定性好且成本较低,可应用在谐波锁模光纤激光器中,获得稳定高重频超短脉冲;基于TiN的高重频锁模光纤激光器结构简单、操作方便、稳定可靠,不仅可以产生稳定的基频脉冲,而且能够实现高重频的超短脉冲输出。

    一种二元相变光调制单元、调制方法、光调制装置及设备

    公开(公告)号:CN110703466A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910886708.4

    申请日:2019-09-19

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G02F1/03 G02F1/01 G02B1/00

    摘要: 本发明提出了一种二元相变光调制单元、调制方法、光调制装置及设备。所述单元包括:至少三个调制柱、透明基板;所有所述调制柱平行间隔设置,且垂直安装在所述透明基板的同一侧面;其中,所述调制柱采用二元相变材料制成,调控所述调制柱的形态以用于对光场的相位或振幅进行调制。所述调制柱采用二元相变材料制成,因二元相变材料在电学信号或光学信号或热信号的控制下在晶态与无定型态之间转换,晶态与无定型态的复折射率不同,通过不同的复折射率实现对光场的相位或振幅进行调制;至少三个调制柱,每个调制柱都有晶态和无定型态的二元相变,通过调控不同调制柱在晶态与无定型态之间转换,从而实现了多阶调制光场的相位或振幅。

    一种萘酰亚胺衍生物与太阳能电池

    公开(公告)号:CN109535078A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201910017162.9

    申请日:2019-01-08

    申请人: 深圳大学

    摘要: 本发明公开一种萘酰亚胺衍生物与太阳能电池。本发明提供了一系列萘酰亚胺衍生物,所述萘酰亚胺衍生物以n-型萘酰亚胺为基本单元,萘酰亚胺通过乙烯键、乙炔键或者芳香化合物连接,萘酰亚胺末端含有强极性的水/醇溶性基团。所述萘酰亚胺衍生物为水/醇溶性共轭小分子。该类分子不仅在环境友好溶剂(比如水,醇等)中具有优异的溶解性能,同时可以进一步提高电子传输性能;另外自由移动的对阴离子可以对活性层材料进行n-型掺杂,提高界面接触性能,减少电子的传输损失,提高电子的传输效率。因此,此类萘酰亚胺衍生物作为阴极界面材料在新型太阳能电池方面将会有很大的应用潜力。

    可饱和吸收体制作方法、可饱和吸收体和激光器

    公开(公告)号:CN114268013A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111592914.8

    申请日:2021-12-23

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: H01S3/098 H01S3/067

    摘要: 本发明公开了可饱和吸收体制作方法、可饱和吸收体和激光器。可饱和吸收体制作方法包括合成TiO2;根据TiO2制作由Au修饰的TiN;取TiN和异丙醇混合并依次进行超声波处理和离心处理,得到离心液;取出离心液并制备成TiN异丙醇分散液;通过拉锥设备将单模光纤制备成微纳光纤;将TiN异丙醇分散液滴在微纳光纤的束腰区,并于微纳光纤的一端通入连续激光,制得由TiN沉积于微纳光纤上的可饱和吸收体。本发明实施例通过制作出可饱和吸收体,结构简单、稳定性好且成本较低,可应用在谐波锁模光纤激光器中,获得稳定高重频超短脉冲;基于TiN的高重频锁模光纤激光器结构简单、操作方便、稳定可靠,不仅可以产生稳定的基频脉冲,而且能够实现高重频的超短脉冲输出。