一种氧化锌/氧化钛双层纳米棒阵列异质结结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN112509911B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202011405526.X

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本发明涉及一种氧化锌/氧化钛双层纳米棒阵列异质结结构及其制备方法。本发明中通过优化溅射参数,以在TiO2纳米棒阵列中每根纳米棒的顶部沉积获得ZnO纳米颗粒,后续再以如上ZnO纳米颗粒为晶种通过水热法在TiO2纳米棒的顶部再生长获得ZnO纳米棒,并最终经洗净、退火,即可获得一种具有一维氧化锌纳米棒阵列和一维二氧化钛纳米棒阵列的双层纳米棒阵列异质结复合结构。上述制备中由于ZnO晶种颗粒的存在使得后续ZnO纳米棒可以沿着TiO2纳米棒的生长方向继续生长,从而使得最终生长获得的两层纳米棒阵列因均垂直于基底生长而具有结构一致性好且取向高度有序的优点。

    一种地冷散热器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115751526A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211413807.9

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 一种地冷散热器,用于工业散热领域。包括支撑组件、进气组件、出气组件和集气组件;支撑组件的内套筒同心套在外套筒内,并与上法兰盘、上密封圈和下法兰盘、下密封圈连接,内套筒和外套筒之间形成密闭水室,水室内注满热交换介质;进气组件通过过盈配合安装在内套筒中;出气组件由内外两层散热性好的铜制内出气管、外出气管沿轴向螺旋周向排列组成,置于内套筒和外套筒之间;集气组件包括上集气室和下集气室;上集气室进气口与抽风机相连通,抽风机、温度传感器、湿度传感器与控制系统连接。本发明利用地底冬暖夏凉的特点,采用成本较低的管道完成空气和大地的热交换,不仅可以实现夏季制冷、冬季供暖的要求,结构简单,成本低廉,节能环保。

    有机无机杂化钙钛矿薄膜的制备方法及半透明太阳能电池的制备方法

    公开(公告)号:CN114843406A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210358946.X

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 本发明公开一种有机无机杂化钙钛矿薄膜的制备方法及半透明太阳能电池的制备方法,该钙钛矿薄膜的制备方法包括以下步骤:将甲基溴化铵、溴化铅、碘化铅、甲脒氢碘酸盐和氯甲胺溶于混合溶剂中,混匀,得到前驱体溶液;将前驱体溶液涂设于基底上,然后在65~75℃下退火4~6min,再在145~155℃下退火8~12min,得到有机无机杂化钙钛矿薄膜;混合溶剂包括DMF和第一溶剂,DMF和第一溶剂的体积比为8.9~9.1:0.9~1.1,第一溶剂包括N‑乙基‑2‑吡咯烷酮、N‑甲基‑2‑哌啶酮和N‑N‑2‑甲基乙酰胺。本发明通过对前驱体溶液中的混合溶剂的组分和配比进行设计,制得了形貌好、结晶度高、缺陷密度低的有机无机杂化钙钛矿薄膜;同时,省去了反溶剂的添加,从而实现了钙钛矿薄膜的大面积制备。

    荧光共振能量转移光阳极及其制备方法

    公开(公告)号:CN107359050B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201710569389.5

    申请日:2017-07-13

    Abstract: 一种荧光共振能量转移光阳极及其制备方法,属于光阳极技术领域。光阳极含导电基片、吸附于该基片的n型半导体膜及吸附于该半导体膜的光电传输层,光电传输层含连接于该半导体膜的方酸染料、连接于方酸染料的卤代硫醇及连接于卤代硫醇的Ⅰ型核壳结构量子点,该量子点的壳层导带位置高于方酸染料的LUMO能级。光谱响应范围宽、吸光效率高、荧光共振能量转移效率及光电转化效率高。方法包括将沉积于导电基片的n型半导体膜于方酸染料醇溶液中敏化、于卤代硫代乙酸酯的甲苯溶液中回流卤代后水解,得连接有功能桥链分子的半导体光阳极;将含ZnS壳层的Ⅰ型核壳结构量子点分散于甲苯浸泡该半导体光阳极2~12h。操作简单、可控性好、成本低。

    低阻值耐磨导电碳浆及其制备方法

    公开(公告)号:CN114974660A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210671074.2

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明公开一种低阻值耐磨导电碳浆及其制备方法,所述低阻值耐磨导电碳浆包括以下质量分数的组分:20~35%的有机溶剂、0.1~0.5%的消泡剂、0.1~0.5%的流平剂、0.1~0.5%的分散剂、40~50%的粘结剂以及20~30%的碳材料;其中,所述碳材料包括膨胀石墨和纳米碳粉,且所述膨胀石墨和所述纳米碳粉的质量比为(1~3):1。本发明提供的低阻值耐磨导电碳浆,能够降低用该碳浆制得的碳电极的方阻值,且能够提高用该碳浆制得的碳电极的耐磨寿命。

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