利用层层自组装制备热电薄膜的方法

    公开(公告)号:CN102912333A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210349834.4

    申请日:2012-09-20

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用层层自组装制备热电薄膜的方法,包括如下步骤:1)热电材料的纳米薄片悬浮液的制备:首先制备前驱体材料,然后进行质子交换,得到质子交换产物,而后再对质子交换产物进行离子交换,得到插层产物,接着对插层产物进行剥离,得到剥离产物;2)选择基底;3)自组装形成热电薄膜:将纳米薄片悬浮液离心,常温下,利用基底对离心后的纳米薄片悬浮液进行手动提拉、浸渍提拉或浸泡,即在基底上形成热电薄膜。在制备过程中,还能掺杂不同的元素,制备得到种类丰富,取向性较好,性能优越的目标热电薄膜。该方法与其他热电薄膜制备方法相比,成本低,操作简单,可以批量化,可控性好,可制备丰富多样的高性能目标热电薄膜。

    利用种子层电化学制备热电薄膜的方法

    公开(公告)号:CN102867906A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210351706.3

    申请日:2012-09-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于电化学制备热电材料领域,涉及利用种子层电化学制备热电薄膜的方法。具体为先利用分子束外延、磁控溅射等方式在衬底上制备具有纳米量级厚度的种子层,然后用电化学方法生长热电薄膜材料,膜厚可达微米级别。通过这种方法可以控制外延薄膜的生长取向,制备出具有明显柱状结构取向的热电薄膜,从而提高电化学生长薄膜的热电性能。结合电化学自身低成本,生长方便的特点,为将来组装热电器件提供材料制备基础。

    一种利用微滴喷射技术制作微纳光栅的方法

    公开(公告)号:CN104035152B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201410248114.8

    申请日:2014-06-06

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用微滴喷射技术制作微纳光栅的方法,步骤包括微纳光栅器件材料的悬浮液的制备,基底的处理和利用微滴喷射仪喷打制作微纳光栅。本发明结合微滴喷射技术制作微纳光栅,相比较其他方式,该方法制作周期小且操作十分方便,可重复性好,成本低廉,应用前景广阔。

    利用物理气相沉积法制备负载型Pt-Cu合金催化剂的方法

    公开(公告)号:CN105289652A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510709274.2

    申请日:2015-10-28

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 胡志宇 王玮

    Abstract: 本发明属于催化剂的制备领域,公开了一种利用物理气相沉积技术制备负载型Pt-Cu合金催化剂的方法。通过选择合适的基底、沉积方法和沉积条件,制备出负载型的Pt-Cu合金催化剂。本发明制备简单、条件温和、可以批量化,最重要的是与负载型单金属Pt催化剂相比,在保证相同催化效果的前提下,可以大大节省贵金属Pt的用量,降低催化剂的制作成本,适应未来大规模商业化应用,具有非常可观的应用前景。

    便携式智能自供电移动睡眠装置

    公开(公告)号:CN105160817A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510402594.3

    申请日:2015-07-10

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: G08B21/06

    Abstract: 本发明公开了一种便携式智能自供电移动睡眠装置,由直接承载人体重量的坐垫部分、支撑人体背部的靠背部分和配套的枕头组成,靠背部分与上部固定端带固定连接固定在有轨公共交通车辆内的位于乘客头顶位置的横向把手上,坐垫部分前端与防护带固定连接固定横向把手上,形成吊挂在横向把手上的临时睡眠吊具系统,枕头位置可调,设有由自供电单元、储能元件和智能定位唤醒装置组成智能唤醒系统,根据有轨交通工具距离预设的到站剩余距离情况对使用者进行预先提醒。本发明通过利用高性能纤维、压电材料、卫星定位系统和储能材料,制造一种具有到站唤醒的便携式智能自供电系统,为使用者在乘坐轨道交通时,提供睡眠功能,和到站唤醒功能。

    基于汗腺特征点和指纹图像特征点的快速指纹识别方法

    公开(公告)号:CN104751139A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510145021.7

    申请日:2015-03-31

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于汗腺点特征和指纹图像特征点的指纹活体识别方法。该方法是基于活体指纹在红外显微镜下会显示汗腺分布及指纹等信息,首先用红外显微镜提取指纹的红外图像与指纹可见光图像。然后提取指纹的红外图像上的汗腺点作为特征点,与模板的指纹红外图像进行匹配。然后计算每对对应点之间的欧式距离,与阈值进行比较。再提取指纹图像特征点进行匹配,计算每对对应点之间的欧式距离,然后与阈值进行比较,判断两个指纹是否来自同一手指。本发明不仅能够节约时间,而且能够有效抑制指纹图像平移和旋转产生的影响,也可以解决由于挤压时用力大小不同而产生的指纹形变,而且能够快速准确的判断出待识别指纹与模板指纹是否匹配。

    一种芯片级自持式热电发电系统

    公开(公告)号:CN104518708A

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201410759760.0

    申请日:2014-12-12

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 胡志宇 强刚

    CPC classification number: H02N11/002 H01L35/28

    Abstract: 本发明公开了一种芯片级自持式热电发电系统,包括常温核聚变模块,温差热电模块,放大电路模块,电源管理电路模块,蓄电模块,控制配送模块;各模块依次顺序连接。本发明系统采用温差热电薄膜作为能量转换媒介将热能转换为电能,不会产生多余的热量耗散,显著提高了能量转化率。利用常温核聚变能够产生很高的能量增益,即系统正常工作时产生的能量远大于外界输入的能量,因此可以实现自持发电,源源不断地输出电能。

    一种超级电容器复合电极的制备方法

    公开(公告)号:CN103956274A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410162671.8

    申请日:2014-04-22

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明公开了一种超级电容器复合电极的制备方法。通过合适的沉积方法在纳米多孔金属骨架上生长出纳米级金属氧化物,并经过后续处理得到电容性能优异、适用于超级电容器等储能器件的电极材料。本发明制备简单、条件温和、工艺参数简单、成本较低。本发明所制备出的用于超级电容器的电极材料具有很大的比电容。这种高性能的复合电极能够广泛应用于微型储能器件、传感器和柔性电子器件等技术领域,适应未来储能器件的发展趋势,具有非常可观的应用前景。

    一种利用汽车尾气余热发电并净化汽车尾气的装置

    公开(公告)号:CN103953425A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410173427.1

    申请日:2014-04-28

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02A50/2322 Y02T10/16

    Abstract: 本发明提供一种利用汽车尾气余热发电并净化汽车尾气的装置,包括热电材料、排气管、散热片、散热筒和喇叭口;所述热电材料镀在所述排气管末端部分的内表面,所述散热片贴在所述排气管末端部分的外表面,所述散热筒安装在所述散热片的外部,所述喇叭口安装在所述散热筒的进气端,提高所述散热片中的气流速率从而提高所述热电材料两面的温差,进而提高所述热电材料的热电转化效率。该装置既可以利用汽车尾气的余热发电,又可以把汽车尾气中有毒的碳氢化合物(CnHm)、一氧化碳(CO)及氮的氧化物(NOx)等气体转变为无毒的CO2、H2O和NOx气体,净化汽车尾气。

    一种测量薄膜热电性能参数的装置和方法

    公开(公告)号:CN102914560A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210390517.7

    申请日:2012-10-16

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种测量薄膜热电性能参数的装置和方法,本装置主体包括有:测温电阻、热沉、电流源、载物台、数据采集装置、计算机、控温箱、电压表;待测样品固定在载物台上;待测样品的一条边连接一个热沉,另外三条边分别连接一个测温电阻;利用电流源控制测量装置所需的电流,并利用数据采集装置实时监测记录薄膜热电材料的各项性能参数。本发明的优点在于能够利用同一套装置同时测量不同形状薄膜热电材料的热导系数、塞贝克系数、电导系数以及热电优值,并把测量得到的热电优值和公式计算值进行比较;测量全程采用四线制,基本没有接触电阻的影响。本装置和方法原理简单,操作方便,体积小巧,测试功能多,测量精度高。

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