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公开(公告)号:CN116655581A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310626170.X
申请日:2023-05-30
IPC: C07D311/96 , H10K85/60 , H10K30/10
Abstract: 本发明涉及有机电池材料领域,具体公开了一种有机空穴传输材料及其制备方法和应用。该有机空穴传输材料以1,2,4,5‑四氟苯为中心单元,螺芴氧杂蒽为两边结构,通过偶联反应合成得到。该有机空穴传输材料具有良好的溶解性以及较高的量子效率和空穴迁移率,作为空穴传输层应用于钙钛矿太阳能电池中可有效提高太阳能电池的光电转换效率和稳定性,为高性能的空穴传输材料的研究提供了很好的借鉴意义。
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公开(公告)号:CN115845901A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211563383.4
申请日:2022-12-07
Applicant: 河北科技大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/02 , C01B32/15 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , C09K11/65 , C09K11/08 , C09K11/60 , C09K11/68 , C09K11/77 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及废水降解处理领域,具体公开一种具有相转移作用的碳量子点催化降解环烷酸中的应用及降解环烷酸的方法。所述碳量子点由吡咯化合物、聚乙二醇和金属盐三者通过配位键作用结合得到配位化合物,后经水热反应制得。其中吡咯化合物可形成碳核,提高反应的反应活性;具有线性结构的聚乙二醇能够络合金属离子,与过硫酸盐的金属离子结合;过渡金属盐可以起到活化过硫酸盐的作用。三种物质结合后生成的碳量子点粒径均一,形貌催化性能优异。本发明提供的碳量子点通过催化过硫酸钠降解废水中的环烷酸,降解率可达96.7%,具有催化效率高、操作简便、生产成本低等优点,在医药、造纸、制革、污染环境治理等领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115845901B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202211563383.4
申请日:2022-12-07
Applicant: 河北科技大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/45 , C01B32/15 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , C09K11/65 , C09K11/08 , C09K11/60 , C09K11/68 , C09K11/77 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及废水降解处理领域,具体公开一种具有相转移作用的碳量子点催化降解环烷酸中的应用及降解环烷酸的方法。所述碳量子点由吡咯化合物、聚乙二醇和金属盐三者通过配位键作用结合得到配位化合物,后经水热反应制得。其中吡咯化合物可形成碳核,提高反应的反应活性;具有线性结构的聚乙二醇能够络合金属离子,与过硫酸盐的金属离子结合;过渡金属盐可以起到活化过硫酸盐的作用。三种物质结合后生成的碳量子点粒径均一,形貌催化性能优异。本发明提供的碳量子点通过催化过硫酸钠降解废水中的环烷酸,降解率可达96.7%,具有催化效率高、操作简便、生产成本低等优点,在医药、造纸、制革、污染环境治理等领域有着广泛的应用前景。
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