一种压电晶体及其辅助周期极化方法、制备方法

    公开(公告)号:CN118100860A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202211492557.2

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本申请适用于压电晶体材料技术领域,尤其涉及一种压电晶体的辅助周期极化方法。该压电晶体的表面设置有叉指电极和周期排列的极化电极,叉指电极用于在极化电极处产生周期化的声表面驻波,使得极化电极中的电极中心位置与声表面驻波中的波峰或波谷重合,通过叉指电极在极化电极处形成声表面驻波,对极化电极处电场的叠加作用,促进畴的纵向贯穿以及横向扩张速率,降低了加在极化电极上的极化电压,减小了晶体的周期极化难度,有助于提高晶体周期化的完成度。

    一种双面电极极化的实时监测装置

    公开(公告)号:CN215833242U

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202121406560.9

    申请日:2021-06-23

    Abstract: 本实用新型提供了一种双面电极极化的实时监测装置,其沿光传播方向依次包括光源、第一偏振片、电极极化装置、第二偏振片和成像系统,所述电极极化装置下方设有温度控制系统;所述电极极化装置内设有极化晶体,所述极化晶体朝向成像系统的一面镀膜透明导电材料;所述成像系统用于监测极化晶体的成像过程。

    一种超高循环稳定性非晶硒化物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117776116B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202311825109.4

    申请日:2023-12-28

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种超高循环稳定性非晶硒化物及其制备方法和应用。在室温搅拌条件下,将多金属氧酸盐溶液,调节pH值至中性或碱性,加入盐酸多巴胺溶液进行反应,得到金属‑聚多巴胺;将硒粉在惰性气氛中对金属‑聚多巴胺行硒化,得到晶型金属硒化物;用能够形成掺杂气氛的杂原子源对晶型金属硒化物进行掺杂,得到非晶杂原子掺杂的金属硒化物,即为超高循环稳定性非晶硒化物。本发明率先提出了一种利用杂原子掺杂破坏晶格结构使其转变为非晶型的方法,非晶金属硒化物负极材料具有活性位点多、离子扩散速率快、极小的体积膨胀以及良好的稳定性等优势,可以作为提升二次离子电池负极材料电化学性能的新策略。

    一种高性能防水透气全柔性压电触觉传感器

    公开(公告)号:CN115855323B

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202211479840.1

    申请日:2022-11-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高性能防水透气全柔性压电触觉传感器。将PVDF粉末溶解在N,N‑二甲基甲酰胺和丙酮的混合溶液中配制PVDF溶液;通过静电纺丝得到PVDF NM;以PET薄膜为衬底;在衬底上沉积铝薄膜得到栅极;在栅极制备PMMA薄膜得到介电层;在介电层上热蒸发2,6‑二苯基蒽得到活性层;在活性层上沉积金薄膜制得源、漏电极,得到DPA‑OFET;用导电胶带和导线将PVDF NM与DPA‑OFET连接得到传感器。本发明构筑了一种高性能、节能、防水、透气的全柔性压电触觉传感器。用于制备智能皮肤,压力感知灵敏度高,与人体皮肤长时间接触后不会产生不适。

    耐低温的水凝胶电解质膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118970215A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410931369.8

    申请日:2024-07-12

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供一种耐低温的水凝胶电解质膜及其制备方法与应用,该电解质膜包括水凝胶膜以及分散在水凝胶膜中的金属盐,所述金属盐包括锌盐和镍盐,所述水凝胶膜包括聚丙烯酰胺和成膜性的高分子聚合物,制作方法包括如下步骤:(1)聚丙烯酰胺粉末和成膜性的高分子聚合物溶于水,并依次加入引发剂和交联剂,水浴加热得到前驱液;(2)将步骤(1)得到的前驱液倒入模具,保温静置,形成预凝胶;(3)制备金属盐溶液;(4)将步骤(2)得到的预凝胶浸泡在步骤(3)的金属盐溶液中,静置得到凝胶电解质。该凝胶电解质用作锌离子电池的隔膜和电解质。本发明具有提高水凝胶电解质膜的稳定性和抗冻性,延长电池寿命,提高容量保持率的有益效果。

    一种细菌用免疫磁珠及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118883929A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411356812.X

    申请日:2024-09-27

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种细菌用免疫磁珠及其制备方法和应用,属于生物医药技术领域。所述免疫磁珠包括具有光催化性的Fe3O4磁珠,所述具有光催化性的Fe3O4磁珠上负载抗菌肽;所述具有光催化性的Fe3O4磁珠为铋‑金属铋盐@Fe3O4异质结。所述抗菌肽为万古霉素;所述铋‑金属铋盐@Fe3O4异质结为Bi‑BFO@Fe3O4磁珠。本发明通过激光轰击制备Bi‑BFO@Fe3O4磁珠,然后负载万古霉素,利用万古霉素捕获细菌,利用Fe3O4磁珠实现目标细菌从样本中分离、富集,然后通过Bi‑BFO的作用进行光催化杀菌。使细菌用免疫磁珠实现细菌捕获、分离、富集和光催化杀菌四合一的作用,具有广泛的应用前景。

    一种氧掺杂二硒化钯材料、制备方法及其在制备光电探测器中的应用

    公开(公告)号:CN117613140B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202311574256.9

    申请日:2023-11-23

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种氧掺杂二硒化钯材料的制备方法,其特征在于,具体步骤如下:先通过电子束蒸发镀膜仪,在真空腔体内利用电子束加热蒸发的方式使得Pd蒸发到倒置在上方的Si/SiO2衬底上,得到钯薄膜;然后通过化学气相沉积,对钯薄膜进行硒化反应,得到二硒化钯薄膜;最后对二硒化钯薄膜进行O2plasma处理,即得所述的氧掺杂二硒化钯材料。本发明通过O2plasma注入的方式对PdSe2进行O原子掺杂,进而实现对PdSe2性能的调控;通过对O掺杂量的调控,实现基于PdSe2的场效应晶体管转移特性发生p型转变,并且这种变化具有稳定性。

    基于二硒化钯二硒化钨异质结的光探测器的制备方法

    公开(公告)号:CN117855322B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202311461470.3

    申请日:2023-11-06

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了基于二硒化钯二硒化钨异质结的光探测器的制备方法,具体涉及光探测器技术领域,该制备方法的步骤包括:采用Si/SiO2作为材料生长的衬底并处理衬底,在Si/SiO2衬底上制备Pd薄膜,对得到的Pd薄膜进行硒化处理制备PdSe2薄膜,将Si/SiO2衬底用WO2.9溶液预埋,再进行硒化处理,制备大晶畴的WSe2,将制备的WSe2利用旋涂PMMA辅助法从Si/SiO2衬底上剥离。本发明将构建基于PdSe2/WSe2垂直范德华异质结器件的光电响应时间与本征PdSe2器件进行比较,响应速度得到极大提升,且在光电探测应用上具有优良特性。

    基于二硒化钨的微型压阻式应力传感器

    公开(公告)号:CN116839768B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202310798721.0

    申请日:2023-06-30

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及压阻式应力传感器技术领域,提出了基于二硒化钨的微型压阻式应力传感器,包括底座,所述底座的上方设置有二硒化钨层,所述二硒化钨层底部的左右两侧连接有电极,所述二硒化钨层的上方设置有陶瓷绝缘层,所述陶瓷绝缘层的顶部安装有承重层,所述承重层的左右两侧设置有第一导电片,所述承重层的中间安装有电源,所述电源的左右两侧连接有导电板,所述导电板远离所述电源的一侧与所述第一导电片相连,所述底座顶部的右侧固定连接有第一侧板。通过上述技术方案,解决了现有的现有的压阻式应力传感器不能够在不影响支撑效果的同时延伸顶部支撑范围,而且不能够在受到侧向力时分区域发出警报或者整体性发出警报的问题。

    一种基于电磁感应诱导间充质干细胞神经分化的方法

    公开(公告)号:CN114369571B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202210050143.8

    申请日:2022-01-17

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁感应诱导间充质干细胞神经分化的方法,包括以下步骤:将间充质干细胞接种于石墨烯薄膜上,得到培养体系;将培养体系置于含有永磁铁的电磁感应装置中,通过永磁铁产生的电磁感应诱导间充质干细胞进行神经分化。石墨烯薄膜是通过CVD沉积在镍片上制备石墨烯‑镍片基底,再将PDMS旋涂在石墨烯‑镍片基底上,最后通过刻蚀掉镍片得到石墨烯薄膜。本发明将间充质干细胞接种于石墨烯薄膜上,利用电磁感应原理,在固定旋转磁场频率的前提下,干细胞便可在石墨烯介导,电磁感应诱导产生的固定大小的感应电流或感应电(56)对比文件Yoo-Jung Lee et al..Extremely lowfrequency electromagnetic fields enhanceneuronal differentiation of humanmesenchymal stem cells on graphene-basedsubstrates《.Current Applied Physics》.2015,第15卷摘要,第1页左栏第1段至第7页左栏第3段,图1-4.姚汝瞻 等.石墨烯及其衍生物修复周围神经缺损的研究进展《.中国修复重建外科杂志.2018,第32卷(第11期),1483-1487.

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