本发明涉及智能窗口领域,具体涉及一种基于CPs/2D材料的异质结复合电极及其制备方法与应用。本发明通过气‑液界面自组装成2D纳米材料基底膜,在其表面电化学沉积高分子导电聚合物得到基于CPs/2D材料的异质结复合电极。有效提升电致变色储能材料的储能特性,同时兼顾电致变色材料色彩的调节和热致变色材料可调相变温度等特性,可高效存储和释放电能;其稳定性高,电化学性质稳定,经测定面积比容量在低电流密度时提升86.6%,高电流密度时提升82.9%,明显高于常用电极材料。将制备的异质结复合电极与水凝胶电解质组装后应用于建筑智能窗口,具有调节室内温度,实现建筑储能节能;因其价格低廉,制备工艺简单,具有极高的商业应用价值。
📄 2022110211874
📂 G02F1_01
👤 江苏大学, 南京汉优节能科技有限公司
📅 2022-08-24
一种模拟神经突触有机电化学晶体管、其制备方法以及方向选择电路,利用电解质型栅介质通电构成双电层结构的原理,降低工作电压,该有机电化学晶体管的结构由下往上依次为衬底、电解液型栅介质、有机材料通道、金属顶电极;并且提出一种基于STP/STD的新型神经形态电路来实现方向选择性,通过两种布线方案实现生物神经系统中的短时程增强/抑制(STP/STD)。通过采用加载不同的脉冲电压模式,进行突触仿生功能的模拟,实现类神经突触的学习和记忆功能。
📄 2022116332800
📂 H10K10_46
👤 南京邮电大学
📅 2022-12-19
本申请公开了一种多金属阳极自供能‑多模态电致变色器件及制备方法,所述制备方法为:将第一导电基底以及第二导电基底洗净晾干;将双波段电致变色材料通过包括但不限于旋涂、水热或者磁控溅射的方法生长在第二导电基底上;将金属A和金属B粘附在第一导电基底的一侧两边;将已经负载双波段电致变色材料的第二导电基底作为工作电极,附有金属A和金属B的第一导电基底作为金属阳极,最后注入电解质并封装成器件。本申请旨在将薄膜阴极材料分别与不同金属阳极组合,产生不同大小的开路电压,通过此内置电压实现多种模态,动态调制可见光以及近红外光的透过程度。
📄 2022105438680
📂 G02F1_163
👤 南京邮电大学
📅 2022-05-19
本发明涉及新型环保清洁能源领域,更具体而言,涉及一种环保复合电池,包括空气电池与燃料电池,所述空气电池以铝板为负极材料,以铜板为正极材料,以氯化铜溶液为电解质溶液,所述铝板、铜板设置在支撑壳体中,并浸入所述氯化铜溶液中;该复合电池能量密度大、容量大、长寿命、绿色环保,工业化后可产生巨大的经济和社会效益。
📄 2020109772224
📂 H01M4_38
👤 山西瑞恩大方科技有限公司
📅 2020-09-17
本发明涉及一种石墨烯碳纳米带的流动合成工艺、合成设备,包括以下步骤:以石墨板为阳极、镍板为阴极,在阳极和阴极之间通过氟化乙丙烯箔隔开,所述氟化乙丙烯箔设置有反应通道;在所述阳极和所述阴极之间加入恒压,将DCM、TFA、前体联苯基噻吩、电解质四丁基四氟硼酸铵和介质DDQ混合形成混合液,将混合液通过所述反应通道进行电解;反应完成后,除去有机相,余下的溶液经过浓缩、提纯得到白色粉末状固体。流动合成设备包括可控反应隔层,所述可控反应隔层在其中间挖设有反应通道,上下两层所述氟化乙丙烯箔之间填充有气体,所述可控反应隔层夹设于所述正电极座和所述负电极座之间。
📄 2024119736275
📂 C25B1_135
👤 龙岩学院
📅 2024-12-30
本实用新型涉及及新型环保清洁能源领域,更具体而言,涉及一种高效耐久环保电池,负极材料采用铝,正极材料采用铜,电解质采用水;负极材料与正极材料相对而立,负极材料与正极材料之间设置有隔膜与活性炭板。电池制作成本低、蓄能大、耐用、绿色环保、规格多样,制备工艺简单、制造成本低,可产生巨大的经济和社会效益。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
📄 2020220387944
📂 H01M4_38
👤 山西瑞恩大方科技有限公司
📅 2020-09-17
已申报项目
本发明公开了一种多孔介质辅助熔盐电解精炼金属装置的使用方法,属于熔盐电解精炼金属装置领域。本发明包括以下步骤,步骤(1):将固态的电解质装入内桶上的通孔内;步骤(2):在外桶内加入粗金属颗粒,在内桶内加入纯金属颗粒,然后将内桶放在外桶内;步骤(3):对装置进行加热,并将温度控制在220~280℃;步骤(4):将电极、外桶分别与直流电源接通并进行电解:步骤(5):电解结束后将内桶中的纯金属倒出,并清理外桶内的残留物;步骤(6):将装置复原,检修,准备下一次电解精炼。本发明实现了将电解质固定在密度接近的粗金属和精炼金属之间,扩大熔盐电解精炼技术的应用范围和提高金属精炼效果的功能。
📄 2018110866314
📂 C25C7_00
👤 安徽工业大学
📅 2017-03-30
一种电化学合成吡啶并三唑酮类化合物(II)的方法,所述方法为:将酰肼类化合物(I)、催化剂、电解质溶解于溶剂中,在0~70℃搅拌,以碳棒为阳极、铂片为阴极,接通电源通电,控制电流强度为5~100mA,TLC监测反应完成之后,反应液经后处理,得到产物吡啶并三唑酮类化合物(II);本发明反应体系简单,原料特别是酰肼类化合物容易得到,底物无需多步制备,总收率较高,电化学使酰肼类化合物一步就能得到取代的吡啶并三唑酮类化合物,本发明所得吡啶并三唑酮类化合物收率最高为99%;
📄 2020100475326
📂 C25B3_09
👤 浙江工业大学
📅 2020-01-16
本发明涉及有机化学、有机光电功能材料技术领域,具体涉及一种电致变色滤光片、其制备方法及其应用。本发明提供一种电致变色滤光片,包括相互贴合的第一导电基底和第二导电基底,所述第一导电基底上附着有可实现黑色‑透明色状态切换的第一电致变色薄膜,所述第二导电基底上附着有可实现黄色‑深灰色状态切换的第二电致变色薄膜,其中,所述第一电致变色薄膜和第二电致变色薄膜设置在第一导电基底与第二导电基底之间,所述第一电致变色薄膜与第二电致变色薄膜间设有用于导电的电解质。本发明提供的滤光片由可见光区的低透过率变为对于高能蓝光区域的选择性吸收,从而实现日间防蓝光、夜间吸收可见光,起到保护眼睛的效果。
📄 2023112961244
📂 G02F1_1516
👤 浙江工业大学
📅 2023-09-28
本发明公开了一种在石墨毡电极上直接电催化合成芳香腈的方法,所述方法为:在无隔膜电解槽中加入由式I所示的芳香醛、支持电解质和溶剂组成的电解液,阴极采用普通石墨毡电极或氮掺杂石墨毡电极,阳极采用石墨毡电极,通过恒电流电解生成式II所示的芳香腈;所述的溶剂为CH3CN或DMF与H2O以体积比70%:30%‑60%:40%混合;所述阳极与阴极的距离为8‑26mm;所述的恒电流电解条件为:室温、电流密度为5~15mA/cm2、转速为700‑1000rpm;反应式如下。本发明具有无金属、成本低的优势。
📄 2024119910074
📂 C25B3_09
👤 浙江工业大学
📅 2024-12-31
本发明涉及超级电容器电极材料领域,提供了一种三苯胺‑噻吩类导电聚合物,其制备方法为:首先将X型三苯胺‑噻吩类衍生物(TTPAE或ETPAE或BTTPAE)和支持电解质溶解于溶剂中,然后通过循环伏安电化学聚合成膜,经过脱掺杂,清洗,干燥,得到目标产物。制备所得的三苯胺‑噻吩类导电聚合物薄膜表面结构疏松,有利于电解质离子的嵌入和脱出,且利于储存更多的电荷,具有优良的超级电容器性能,将其制作为电极材料,应用到超级电容器领域,表现出优异的储能性质,具有潜在的应用价值。
📄 2022115765509
📂 H01G11_48
👤 浙江工业大学
📅 2022-12-09
本发明公开的一种三氯甲基吡啶衍生物电化学脱氯制备酰胺的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:(1)多氯代吡啶衍生物溶解于含电解质的胺溶液中,得到电解反应液;(2)以所述电解反应液为阴极液,在阴极进行电解还原脱氯水解反应,获得多氯代吡啶羧酸酰胺衍生物。所述多氯甲基吡啶衍生物如式(I)所示,产物多氯代吡啶羧酸酰胺衍生物如式(II)所示: 式(I)中,m为0、1、2、3或4,式(II)中m和同式(I),R为C1—C8烷基、苯基或或含官能团的苯基,R’为H或C1—C6烷基,本发明的有益效果主要体现在:反应可在常温常压下一步完成;反应过程不使用浓硫酸,从而避免了大量难处理的高COD酸性废液;不使用毒性较大的氯化亚砜且避免产生二氧化硫气体。
📄 2019102993505
📂 C25B3_04
👤 浙江工业大学
📅 2019-04-15