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公开(公告)号:CN109037370B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201810753798.5
申请日:2018-07-10
Applicant: 浙江大学
IPC: H01L31/028 , H01L31/0352 , H01L31/0745 , H01L31/18 , H01L21/683 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种硅基太阳能电池,包括透明电极,透明电极为石墨烯薄膜,厚度不大于20nm,本发明用抽滤的方法制备薄膜,保证了薄膜的均匀性以及器件的稳定性;采用了水转移的方法,将石墨烯膜的厚度控制在纳米级别,提高了薄膜的透光率;转移过程中,引入了微观褶皱,增加了薄膜和光敏层的接触面积;高温处理后,石墨烯缺陷少,薄膜强度高,可以耐受柔性电极反复折叠过程中的应力变化。整个过程简单、绿色、极易操作。相比而言,该石墨烯薄膜具有高的电子迁移率,相对较低的光透过率,通过不断反射增加硅的太阳能吸收率,且其本身产生的电子孔穴,可以在内建电场的作用下分离,提高光转化效率。
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公开(公告)号:CN108821263B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201810753273.1
申请日:2018-07-10
Applicant: 杭州高烯科技有限公司 , 浙江大学
IPC: C01B32/184 , C01B32/194
Abstract: 本发明公开了一种超薄高强度石墨烯膜及其制备方法,该石墨烯膜由氧化石墨烯经真空过滤成膜、化学还原、固相转移、金属喷涂、中温碳化、绿气氯化、高温石墨化等步骤得到。该薄膜整体为石墨烯结构,片层间有大量层间交联结构。整体薄膜厚度为20‑50nm。此石墨烯膜电导率可控、强度可调,可用作高强导电器件。
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公开(公告)号:CN110660593A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910949622.1
申请日:2019-10-08
Applicant: 浙江大学 , 杭州高烯科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电容器的制备方法,该石墨烯碳点基电容器使用了廉价的原料制备的石墨烯碳点作为填料,所得电容器可大量生产,在石墨烯中加入一定比例的石墨烯碳点,可有效提升电容器的质量比容量和倍率性能。本发明以聚酰亚胺、聚丙烯腈、沥青及其工业废料或者对应的工业废品作为原料,可廉价且大量的制备石墨烯碳点,满足工业应用的需求。本发明所制备的碳点可直接实现氮掺杂,将氮掺杂石墨烯碳点加入石墨烯基超级电容器中,可改善传统石墨烯超级电容器质量比容量低,倍率性能提升困难的问题。
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公开(公告)号:CN110655829A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910950185.5
申请日:2019-10-08
Applicant: 浙江大学 , 杭州高烯科技有限公司
IPC: C09D11/30 , C09D11/16 , C09D11/02 , C01B32/184 , C01B32/194 , C25B1/00
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯碳点基墨水的制备方法,属于纳米材料技术领域,该方法将工业碳废料分两段式进行升温处理,第一段升温处理的升温速率为1-60℃/min,升温至400-500℃,第二段升温处理的升温速率是1-20℃/min,升温至800-2300℃,升温完成后,恒温维持0.5-6h,再经电化学法电解,得到石墨烯碳点分散液,将石墨烯碳点溶液通过蒸发水的方法进行浓缩,得到石墨烯碳点基墨水。所述石墨烯碳点基墨水的浓度为0.25mg/mL-82mg/mL。本发明合理高效地对工业废料及废品进行重复利用,节能又环保并通过浓缩可宏量制备的石墨烯碳点溶液,首次得到了碳点基墨水,可极大的方便碳点的储运管理。同时,该墨水可应用在3D打印,凝胶基超容,防腐涂料等领域,极大的拓宽了纳米碳基材料的应用范围。
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公开(公告)号:CN110333011A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910610527.9
申请日:2019-07-08
Applicant: 杭州高烯科技有限公司 , 浙江大学
IPC: G01L1/18
Abstract: 本发明提供了一种压力传感器,包括传感单元和信号处理单元,所述传感单元为石墨烯基弹性结构体,用于采集压力数据,并输出电阻信号;所述信号处理单元包括单片机和显示屏,单片机将采集的电阻信号先滤除杂波,再信号放大,最后转换成压力值,显示屏显示压力值;所述石墨烯基弹性结构体的两端分别连接有电极线,与所述单片机串联成回路;所述石墨烯结构单元为厚度为30-100nm、面积为100~40000μm2的石墨烯纳米膜,所述的石墨烯纳米膜边缘与相邻的石墨烯结构单元发生交联,构成立体多孔结构。所述石墨烯纳米膜的杂原子含量在10wt%以下,缺陷密度ID/IG在0.02以上。该压力传感器具有灵敏度极高,响应时间短,使用寿命极长的优点。
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公开(公告)号:CN109821721A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910200723.9
申请日:2019-03-17
Applicant: 杭州高烯科技有限公司 , 浙江大学
IPC: B06B1/06 , C01B32/184 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供一种基于无缺陷乱层堆叠石墨烯纳米膜的纳米级声波发生器,包括热导率低于200W/mK的基底、平铺于基底上的声波发生薄膜(无缺陷乱层堆叠石墨烯纳米膜);所述无缺陷乱层堆叠石墨烯纳米膜由独立自支撑的石墨烯膜经过两步热处理。2000度处理,修复了大部分的缺陷结构,同时保持了石墨烯片层乱层堆叠的状态。3000度的高温保证了缺陷的完全修复弥合。该石墨烯膜具有的水平方向的热导率达到2600W/mK,可以有效引起薄膜处空气的热震动。该发声器件音质好,声音清晰度高。
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公开(公告)号:CN108955860A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810753284.X
申请日:2018-07-10
Applicant: 浙江大学
IPC: G01H11/06
Abstract: 本发明公开了一种高强石墨烯膜基声波探测器,该探测器以高强石墨烯膜为主要探测器件,经过组装设计,形成电容器。声波震动,引起石墨烯膜的震动,改变石墨烯膜和基底(电容器的另一极)之间的距离,进而引起电容变化,产生电流信号。此高强石墨烯经真空过滤成膜、化学还原、固相转移、金属喷涂、中温碳化、绿气氯化、高温石墨化等步骤得到。该薄膜整体为石墨烯结构,片层间有大量层间交联结构。整体薄膜厚度为20‑50nm。此石墨烯膜电导率可控、强度可调,可用作高强声波探测器件。
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公开(公告)号:CN108906018A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810753799.X
申请日:2018-07-10
Applicant: 杭州高烯科技有限公司 , 浙江大学
CPC classification number: B01J21/18 , B01J19/123 , B01J19/128 , B01J35/004 , C01B13/0203 , C01B32/40
Abstract: 本发明公开了一种光催化还原反应器及其催化还原二氧化碳的方法,光催化还原反应器包括透明的柱状绝缘壳体,水平布置于柱状绝缘壳体内的石墨烯/硅复合膜,以及安装在所述柱状绝缘壳体顶面和底面上的电极板,两个电极板分别连接电源的正极和负极;所述柱状绝缘壳体的侧壁开有注气孔,所述石墨烯/硅复合膜包括石墨烯膜和位于石墨烯膜正面的硅纳米膜,硅纳米膜由硅纳米颗粒组成,所述石墨烯膜层间交联,石墨烯/硅复合膜与上下两个电极板平行,且硅纳米层位于低电势一侧;在光照射下,石墨烯硅界面层会产生光生载流子;在外电场作用下,形成电子界面和空穴界面。电子层和空穴层持续的作用下,催化二氧化碳形成一氧化碳以及氧气。
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公开(公告)号:CN108892125A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810753281.6
申请日:2018-07-10
Applicant: 浙江大学
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明公开了一种气体分子探测膜,通过以下方法获得:将表面贴合有石墨烯膜的AAO基底膜以石墨烯膜所在的面朝上,置于水面上;按压AAO基底膜,使得AAO基底膜下沉,石墨烯膜漂浮于水面。本发明避开了还原剥离、刻蚀剥离两种剥离手段,保证剥离得到的石墨烯膜不受任何破坏,保持其在AAO基底膜上的原有形态、结构和性能。同时,对AAO基底膜也没有产生任何破坏,可重复利用。由于这种石墨烯膜厚度小,在60nm以下,甚至可以达到几个纳米,这种探测膜具有极高的灵敏度。
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公开(公告)号:CN108862262A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810752887.8
申请日:2018-07-10
Applicant: 杭州高烯科技有限公司 , 浙江大学
IPC: C01B32/194 , C23C14/18 , C23C14/35
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯基超薄复合膜的制备方法,超薄膜负载与石墨烯基底膜上,该方法为:以AAO为基底,抽滤得到氧化石墨烯基底膜;在氧化石墨烯基底膜表面复合其他材料,形成超薄膜;以超薄膜所在的面朝上,置于水面上;按压AAO,使得AAO下沉,得到漂浮于水面的石墨烯基超薄膜。避开了还原剥离、刻蚀剥离两种剥离手段,保证剥离得到的石墨烯复合膜不受任何破坏,保持其在AAO基底膜上的原有形态、结构和性能。同时,对AAO基底膜也没有产生任何破坏,可重复利用。这种剥离方法适用于超薄复合膜的制备。
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