双模固-液摩擦纳米发电机、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118432471A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410560953.7

    申请日:2024-05-08

    Abstract: 本发明属于清洁能源及应用领域,尤其涉及一种双模固‑液摩擦纳米发电机及应用。所述摩擦纳米发电机包括:密封的圆柱体;固体摩擦材料和液体摩擦材料;上电极和下电极;两根导线;其中,所述圆柱体内壁黏附固体摩擦材料,并于圆柱体内壁与固体摩擦材料之间设置下电极;细管密封转动嵌入至所述密封的圆柱体内,所述细管套设于支撑基底的孔中,所述支撑基底上固定上电极,且,上电极一端与所述固体摩擦材料接触,另一端通过一根导线经由所述细管穿出连接至外电路;所述下电极经由另一根导线连接至所述外电路;所述液体摩擦材料注入所述圆柱体内。该双模固‑液摩擦纳米发电机可实现水波能捕获并转化为电能,能够用于电化学阴极保护领域。

    一种纳米Co3O4/TiO2半导体复合膜及其应用

    公开(公告)号:CN110055542B

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN201910366062.7

    申请日:2019-05-05

    Abstract: 本发明涉及纳米材料技术领域,具体的说是一种纳米Co3O4/TiO2半导体复合膜及其应用。Co3O4/TiO2半导体复合膜可作为用于抑制金属腐蚀的防腐蚀保护膜中的应用。所述通过低温水热法,将Co3O4纳米立方体颗粒负载于TiO2阵列管口,再经煅烧后形成稳定的Co3O4/TiO2复合膜;即将窄带隙p型半导体Co3O4纳米颗粒负载于n型TiO2纳米管管口,减弱电子‑空穴复合,获得纳米Co3O4/TiO2半导体复合膜。本发明的Co3O4/TiO2复合膜光阳极与304不锈钢耦连,可使不锈钢电位降至‑0.66V,且在暗态下也具有良好的阴极保护效果,具有制备方法简单,可见光利用率高、暗态下可提供持续保护的优点。

    一种水热法制备Ni3/S2纳米管复合膜光阳极的方法

    公开(公告)号:CN108823573A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810768025.4

    申请日:2018-07-13

    Abstract: 本发明涉及一种用于光生阴极保护的复合膜光阳极,尤其是涉及一种水热法制备Ni3S2/TiO2复合膜光阳极的方法。本发明的方法步骤包括:1)TiO2纳米管阵列膜前驱体的制备:采用阳极氧化法以钛箔为工作电极,铂片为对电极,在工作电解液中以恒电压的形式氧化并煅烧处理后在钛箔基底上形成管径较一致、管壁薄厚均一的形貌规则整齐的TiO2纳米管列阵薄膜前驱体。2)Ni3S2/TiO2复合膜的制备:在硫源和镍源作用下对上述获得TiO2纳米管前驱体进行水热法处理,使Ni3S2负载TiO2纳米管上即得Ni3S2/TiO2复合膜光阳极。本发明所得复合膜具有良好的光生阴极保护效应,且操作简单易行、安全可靠、性能稳定的特点。

    一种具有多层结构摩擦层的摩擦纳米发电机及制备和应用

    公开(公告)号:CN115498916B

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202211188698.5

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明涉及一种具有多层结构摩擦层的摩擦纳米发电机及制备和应用。该发电机包括基底、正摩擦层、负摩擦层、电极、导线和连接弹簧。其中负摩擦层由硅橡胶包裹Mxene/三聚氰胺泡沫层和TiO2纳米管阵列自吸附组成,即Mxene/三聚氰胺泡沫层/硅橡胶/TiO2层。Mxene/三聚氰胺泡沫层/硅橡胶/TiO2层通过电子传递和捕获的方式能够有效提升摩擦纳米发电机的电荷密度,进一步提升摩擦纳米发电机的电输出性能。该摩擦纳米发电机能将环境中的机械能转化为电能,并可以广泛应用到电化学阴极保护领域。

    一种Ni2P/TiO2 S-型异质结光阳极材料及应用

    公开(公告)号:CN115613037A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211188737.1

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明涉及用于光生阴极保护的纳米复合膜光阳极材料,具体地说是涉及一种Ni2P/TiO2S‑型异质结光阳极材料及其应用。Ni2P/TiO2S‑型异质结光阳极材料为TiO2纳米管阵列;Ni2P纳米颗粒,其负载于所述TiO2纳米管阵列;S‑型异质结,其所述Ni2P纳米颗粒弥散分布于所述TiO2纳米管阵列表面构成。本发明材料中Ni2P和TiO2之间构建了内建电场,与纯TiO2相比,所述Ni2P/TiO2S‑型异质结光阳极材料提高了光电转换效率,减小载流子复合效率,保留氧化和还原能力更强的空穴和电子,形成了优异的光生阴极保护。

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