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公开(公告)号:CN106916587A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710166030.3
申请日:2017-03-20
Applicant: 上海大学
IPC: C09K11/06 , C09K11/02 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C08F292/00 , C08F220/14
Abstract: 本发明涉及一种油溶性碳量子点(OCDs)、OCDs@PMMA、其制备方法及其应用。该油溶性碳量子点的粒径为:1‑10 nm,其表面不饱和碳键的含有为:20%‑50%。通过该方法合成的油溶性碳量子点具有良好的分散性和发光性能,可以作为PMMA的抗老化探针,而且利用油溶性碳量子点与PMMA原位聚合获得的复合材料具有卓越的光学透明性(透过率高达85%以上),并将PMMA的抗紫外光老化性能提升了10倍以上,这不仅解决了现有技术中存在的碳量子点在全固态照明中的应用,而且还解决了PMMA因为老化性能较差而不能得到广泛应用的难题。
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公开(公告)号:CN105154977A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510569092.X
申请日:2015-09-09
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提供一种具有高光产额的钨酸铅闪烁晶体的生长方法。利用该方法制备的高光产额钨酸铅闪烁晶体,在X-射线激发下,其光产额可达到下降法生长的钨酸铅晶体的20倍,其发光峰位为465 - 495 nm,较下降法得到生长的钨酸铅晶体略有红移。在紫外线激发下,其光致发光强度可达到下降法生长的钨酸铅晶体的100倍。该高光产额钨酸铅闪烁晶体大大拓宽了钨酸铅晶体的应用领域,解决了现有技术中存在的钨酸铅晶体因光产额低而不能得到广泛应用,及掺杂改性和工艺优化仍不能实现高光产额输出的难题。
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公开(公告)号:CN113805218A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202010531788.4
申请日:2020-06-11
Applicant: 上海大学
IPC: G01T1/20 , G01N23/046
Abstract: 本申请公开了一种X射线成像探测器用倍半氧化物透明陶瓷闪烁屏及其应用,该闪烁屏包括至少两层闪烁体;所述闪烁体的组分为:(M1xM2yM3zRE1‑x‑y‑z)2O3;其中:0≤x,y,z<1;M代表Lu、Gd、Y、La或Sc;RE代表Eu、Tb、Pr、Tm或Dy。本发明通过倍半氧化物混晶组分的调节,优化对不同能量X射线的吸收效率,得到双层双色或多层多色的透明陶瓷闪烁屏,有利于提高双能或多能X射线探测的成像效果,且大面积制备相对容易。
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公开(公告)号:CN110669509A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910821135.7
申请日:2019-09-02
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种宽光谱多糖碳量子点的制备方法及其应用,碳量子点是由天然多糖及其衍生物经烧结法制备而成,保留了前驱体主要的官能团,光谱范围从可见光区延伸到红外区,生物相容性极好,对外界环境敏感。将碳点水溶液加入到含有多价重金属离子水中,碳量子点与金属离子发生交联,形成水凝胶,发生荧光猝灭。收集碳量子点水凝胶,加入酸性或碱性水溶液,可形成金属盐沉淀,碳量子点水凝胶分解,碳量子点重新均匀分散到水中,形成碳量子点水溶液,荧光恢复。明显的荧光变化,用于对水中多价重金属离子的检测;可逆碳量子点水凝胶又可用于提取水中多种重金属离子。本发明产品制备设备简单,重复率高,成本低,无毒无害,可重复使用,易于推广。
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公开(公告)号:CN109682847A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811461910.4
申请日:2018-12-03
Applicant: 上海大学
IPC: G01N23/20008 , G01N23/20033 , G01N23/20058
CPC classification number: G01N23/20008 , G01N23/20033 , G01N23/20058
Abstract: 本发明公开了一种组合材料芯片的高通量材料合成及同步辐射光源高通量表征方法,利用化学组合材料芯片的制备方法,与同步辐射光源X射线衍射站高通量表征相结合的高通量材料制备与表征综合系统。采用的原料可以是金属醇盐,硝酸盐,醋酸盐,氯化物。该方法可以利用化学法一次制备上百甚至上千的样品而且样品数量还可以根据实验需求自行调控。同步辐射X射线衍射线站高通量表征自动化平台可以对材料的晶体结构进行快速、高效地测试与解析。将化学组合材料芯片法与高通量表征的自动平台相结合构成的制备与表征系统,不仅可以极大的提高无机材料的制备与表征速度,还可以提高同步辐射光源的利用效率。
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公开(公告)号:CN105969354A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610328071.3
申请日:2016-05-18
Applicant: 上海大学
CPC classification number: C09K11/7774 , C09K11/778 , C30B13/00 , C30B15/00 , C30B29/34
Abstract: 本发明公开了一种铈掺杂焦硅酸钆发光材料及其制备方法,其材料的化学式为(Gd1‑x‑y‑zKxCeyMz)2Si2O7,其中:K=La、Lu、Y、Sc的一种或多种的组合,M=Mg2+、Ca2+、Ba2+、B3+、In3+的一种或多种的组合,0≤x≤0.995,0.00001≤y≤0.05,0≤z≤0.05。本发明在发光材料铈掺杂焦硅酸钆中额外添加Mg2+、Ca2+、Ba2+、B3+、In3+主族离子,制备了铈掺杂焦硅酸钆闪烁单晶和荧光粉,与不掺杂主族离子的焦硅酸钆发光材料相比,掺杂主族离子的铈掺杂焦硅酸钆闪烁单晶和荧光粉的荧光衰减时间明显减小,优化了铈掺杂焦硅酸钆闪烁单晶和荧光粉的闪烁性能。
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公开(公告)号:CN113325462A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110447448.8
申请日:2021-04-25
Applicant: 上海大学
IPC: G01T1/202 , C01G21/00 , C30B7/14 , C30B28/04 , C30B29/12 , G21K4/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B05D7/24 , B05D1/00
Abstract: 本发明公开了一种基于钙钛矿纳米晶的全可见光谱、快速γ射线闪烁转换屏及其制备方法,首次解决了钙钛矿纳米晶体不能探测γ射线和传统闪烁体发光波长不可调节的问题。钙钛矿纳米晶为CsPbX3(Cl,Br,I),选用基底为BaF2单晶闪烁体,公开了一种CsPbX3NCs@BaF2闪烁转换屏的新结构。CsPbX3NCs@BaF2闪烁转换屏对γ射线具有非常有效的响应,在137Csγ射线源激发下的光产额为6300光子/MeV,γ射线衰减时间约为11ns,是实现快时间分辨率和全可见光谱γ射线探测的理想闪烁材料。本发明还将作为基底的闪烁体扩展到CeF3、LuAlO3:Ce(LuAP:Ce)、YAlO3:Ce(YAP:Ce)或ZnO:Ga等,它们结合钙钛矿材料,同样可以实现全色发射和高效γ射线探测。
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公开(公告)号:CN109682847B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201811461910.4
申请日:2018-12-03
Applicant: 上海大学
IPC: G01N23/20008 , G01N23/20033 , G01N23/20058
Abstract: 本发明公开了一种组合材料芯片的高通量材料合成及同步辐射光源高通量表征方法,利用化学组合材料芯片的制备方法,与同步辐射光源X射线衍射站高通量表征相结合的高通量材料制备与表征综合系统。采用的原料可以是金属醇盐,硝酸盐,醋酸盐,氯化物。该方法可以利用化学法一次制备上百甚至上千的样品而且样品数量还可以根据实验需求自行调控。同步辐射X射线衍射线站高通量表征自动化平台可以对材料的晶体结构进行快速、高效地测试与解析。将化学组合材料芯片法与高通量表征的自动平台相结合构成的制备与表征系统,不仅可以极大的提高无机材料的制备与表征速度,还可以提高同步辐射光源的利用效率。
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公开(公告)号:CN106916587B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201710166030.3
申请日:2017-03-20
Applicant: 上海大学
IPC: C09K11/06 , C09K11/02 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C08F292/00 , C08F220/14
Abstract: 本发明涉及一种油溶性碳量子点(OCDs)、OCDs@PMMA、其制备方法及其应用。该油溶性碳量子点的粒径为:1‑10 nm,其表面不饱和碳键的含有为:20%‑50%。通过该方法合成的油溶性碳量子点具有良好的分散性和发光性能,可以作为PMMA的抗老化探针,而且利用油溶性碳量子点与PMMA原位聚合获得的复合材料具有卓越的光学透明性(透过率高达85%以上),并将PMMA的抗紫外光老化性能提升了10倍以上,这不仅解决了现有技术中存在的碳量子点在全固态照明中的应用,而且还解决了PMMA因为老化性能较差而不能得到广泛应用的难题。
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