一种静电纺丝装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111197184B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202010054211.9

    申请日:2020-01-17

    IPC分类号: D01D5/00

    摘要: 本申请属于静电纺丝技术领域,特别是涉及一种静电纺丝装置。静电纺丝过程中,高压注入的电荷会随着电纺纤维固化残留在纤维内部,影响静电纺丝的后续沉积过程,最终造成静电纺丝过程终止。本申请提供一种静电纺丝装置,包括喷液机构和紫外光发生机构,所述喷液机构与所述紫外光发生机构配合使用;所述喷液机构包括相互连接的供液组件和喷头组件,所述供液组件与高压电源连接。通过紫外光耗散纺丝纤维中残余电荷,消除了残余电荷对外加电场的影响,提高了静电纺丝过程的稳定性,从而极大地提高了纺丝纤维的产量和纺丝纤维累积厚度,减少了静电纺丝的时间成本,拓宽了静电纺丝技术的应用范围。

    一种基于导电凝胶附着力增强型摩擦纳米发电机制备方法

    公开(公告)号:CN113904582B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202010640567.0

    申请日:2020-07-06

    摘要: 本发明涉及纳米新能源领域,公开了一种基于导电凝胶的附着力增强型摩擦纳米发电机制备方法,包括以下步骤:(1)配置不同配比的丙烯酰吗啉单体、锂盐、有机溶剂和引发剂的混合溶液,在紫外光照条件下固化形成有机离子导电凝胶;(2)选取与配置聚合物摩擦层材料溶液;(3)将聚合物摩擦层溶液在有机离子导电凝胶上用涂覆,并在室温或者特定温度下固化;(4)组装摩擦纳米发电机。本发明在摩擦发电机的制备中利用有机离子导电凝胶与摩擦层材料之间的枝接效应,增强摩擦层材料在凝胶表面的附着力可以有效避免在使用中摩擦层材料从导电层剥落的现象,进而增加摩擦发电机的工作寿命。

    一种面向微重力环境的太空舱内3D打印装置

    公开(公告)号:CN113274856B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202110430050.3

    申请日:2021-04-21

    摘要: 本申请公开了一种面向微重力环境的太空舱内3D打印装置,涉及3D打印技术领域。不仅能够实现对电池图案化结构及大面积功能层的高质量打印,而且对还能对打印过程中产生的废气进行处理,避免污染太空环境。该3D打印装置包括密闭仓、电流体3D打印装置、负压系统和废气处理装置;其中,电流体3D打印装置设置在密闭仓内;负压系统能够吸入密闭仓外部的气体,并将电流体3D打印装置排出的废气导流至废气处理装置;废气处理装置能够将废气处理为无污染的气体。本申请用于提升3D打印装置的性能。

    一种多孔骨架层制备方法及太阳能电池吸收层制备方法

    公开(公告)号:CN111628090A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201910408467.2

    申请日:2019-05-16

    IPC分类号: H01L51/48 C03C17/22

    摘要: 本申请属于太阳能电池技术领域,特别是涉及一种多孔骨架层制备方法及太阳能电池吸收层制备方法。现有的电雾化制造钙钛矿吸收层仅局限于单一材料,对吸收层的整体制备和器件的集成一体化制造工艺上尚有欠缺。本申请提供了一种多孔骨架层制备方法,包括1)配制碘化铅溶液;2)采用电流体动力雾化法在基底上沉积所述碘化铅溶液,形成多孔骨架层。将碘化铅溶液雾化成纳米级液滴,直接在基底上沉积碘化铅,形成多孔骨架层,加速甲基碘化铵和碘化铅的化学反应速率和吸收层晶粒的生长速度;通过使得沉积的甲基碘化铵向碘化铅充分渗透并形成钙钛矿吸收层,可以在大面积、低成本生产钙钛矿光吸收层的同时,显著提高反应速率并有效改善结晶质量。

    一种柔性透明导电薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN110942863A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911093395.3

    申请日:2019-11-11

    IPC分类号: H01B13/00 H01B5/14 B82Y40/00

    摘要: 现有的一些图形化工艺方法都存在一些问题,不能很好的满足要求。本申请提供了一种柔性透明导电薄膜制备方法,包括:(1)在柔性衬底上依次制备纳米线导电薄膜层及水溶性聚合物薄膜层;(2)通过电雾化水系溶剂在所述聚合物薄膜表面沉积微纳尺度水滴,利用聚合物的水溶性刻蚀出网格图案结构,刻蚀至导电纳米线层完全暴露形成网格化聚合物薄膜;(3)以所述网格化聚合物薄膜为掩膜层对纳米线导电薄膜层进行氧等离子体处理,并去除未被掩蔽的纳米线导电薄膜;(4)利用去离子水去除残留的聚合物薄膜,干燥,得到柔性透明导电薄膜。采用了电雾化工艺,制备聚合物层作为掩蔽层,并且在纳米线导电薄膜制备过程中起到掩膜保护的作用。

    一种可光固化氧化石墨烯及其制备方法

    公开(公告)号:CN110083013A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910318224.X

    申请日:2019-04-19

    IPC分类号: G03F7/027 G03F7/004

    摘要: 本发明公开了一种可光固化氧化石墨烯及其制备方法,该石墨烯在具有可光固化的基团—甲基丙烯酸基团的基础上,接枝具备水溶性的氧化石墨烯,使得氧化石墨烯与甲基丙烯酸异氰基乙酯发生反应,形成具备生物兼容性和水溶性的可光固化氧化石墨烯分子,该可光固化氧化石墨烯因保存有甲基丙烯酸基团,使得该物质仍然具有光敏性,且因为不是现有的掺和工艺(反应原材料简单的掺和在一起),而是羟基基团与异氰基醇根接枝反应,从物质的内部结构进行了改变,使得制备出的物质应用于光刻及光固化时,不会发生固化速度降低和光敏性降低的问题,能够正常的进行光固化的制备。

    一种准周期微纳结构的图案化制备方法

    公开(公告)号:CN116639646A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310601477.4

    申请日:2023-05-25

    IPC分类号: B81C1/00

    摘要: 本发明公开了一种准周期微纳结构的图案化制备方法,包括以下步骤:1)在基底上制备光刻胶薄膜,再通过光刻工艺制作图案化光刻胶薄膜;2)在经步骤1)处理后的基底上沉积带有图形化光刻胶的导电薄膜,然后去除光刻胶,得带有图形化导电薄膜;3)在具有带有图形化导电薄膜的基底上沉积可溶性材料层,风干后,得可溶性材料薄膜;4)将带有图形化导电薄膜接地或连接于与静电雾化电压相反的偏压,然后通过电雾化可溶性材料薄膜对应的溶剂,在可溶性材料薄膜的表面沉积微纳尺度液滴,形成具有图案化准周期微纳结构的薄膜,该方法能够实现大面积图案化制造的准周期微纳结构,且具有工艺简单、成本低的特点。

    一种面向微重力环境的太空舱内3D打印装置

    公开(公告)号:CN113274856A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110430050.3

    申请日:2021-04-21

    摘要: 本申请公开了一种面向微重力环境的太空舱内3D打印装置,涉及3D打印技术领域。不仅能够实现对电池图案化结构及大面积功能层的高质量打印,而且对还能对打印过程中产生的废气进行处理,避免污染太空环境。该3D打印装置包括密闭仓、电流体3D打印装置、负压系统和废气处理装置;其中,电流体3D打印装置设置在密闭仓内;负压系统能够吸入密闭仓外部的气体,并将电流体3D打印装置排出的废气导流至废气处理装置;废气处理装置能够将废气处理为无污染的气体。本申请用于提升3D打印装置的性能。

    一种图案化柔性导电薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111710473A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010526100.3

    申请日:2020-06-09

    摘要: 本发明属于柔性电子器件领域,公开了一种图案化柔性导电薄膜的制备方法,包括:(1)在柔性衬底上依次制备纳米线导电薄膜层及水溶性聚合物薄膜层;(2)通过电流体动力学近场直写工艺使用高分子聚合物溶液在水溶性聚合物薄膜层表面直写微纳尺度图案,刻蚀出图案结构;(3)以上述图案化聚合物薄膜为掩膜层对纳米线导电薄膜层进行化学处理,并去除未被掩蔽的纳米线导电薄膜;(4)利用去离子水去除残留的水溶性聚合物薄膜,干燥,得到柔性透明导电薄膜。本发明基于电流体近场直写工艺和模板法结合,采用直写工艺得到的聚合物纤维作为制备纳米线薄膜的模板或者模板刻蚀剂,从而实现图案化柔性导电薄膜的制备。