一种提高Cu+掺杂金属卤化物发光材料光致发光量子产率的方法

    公开(公告)号:CN119463856A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202311005841.7

    申请日:2023-08-10

    Inventor: 李博 耿冬苓 陈军

    Abstract: 本发明公开了一种提高Cu+掺杂Cs2ZnCl4金属卤化物发光材料光致发光量子产率的方法,其步骤为:1)按照材料的化学计量比称取CsCl、ZnCl2和CuCl原料,加入浓盐酸,加热搅拌;2)向步骤1)所得混合物中加入次磷酸并混合均匀;3)将反应容器密封,继续搅拌一定时间;4)向步骤3)所得混合物中加入去离子水并反应至原料全部溶解;5)停止搅拌,并将反应瓶置于恒温加热台上缓慢冷却至室温,使用有机溶剂正丁醇洗涤反应产物并干燥后得到发光材料。该材料在紫外光激发下呈现出明亮的青色光。该方法具有简单易操作、原料绿色、廉价易得、重现性好等特点,所得产物结晶性好、环境友好、发光性质优良,可用于照明、显示、防伪、探测、传感等技术领域。

    一种电响应型互穿聚合物水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN109575321B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN201811507442.X

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种电响应型互穿聚合物水凝胶及其制备方法。本发明电响应型互穿聚合物水凝胶为水溶性聚氨酯交联网络与丙烯酸‑co‑2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸‑co‑N,N′‑亚甲基双(丙烯酰胺)交联网络构成的互穿聚合物网络水凝胶。水溶性聚氨酯交联网络是采用多异氰酸酯单体、聚乙二醇、丙三醇聚合反应所生成。制备方法依次:采用多异氰酸酯单体、聚乙二醇、丙三醇聚合反应得到水溶性聚氨酯交联网络体,然后采用丙烯酸、2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸、N,N′‑亚甲基双(丙烯酰胺)和过硫酸钾的水溶液浸泡直到溶胀平衡,最后进行热引发聚合,即制得本发明电响应型互穿聚合物水凝胶。本发明电响应水凝胶可用作人工肌肉。

    一种电响应型互穿聚合物水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN109575321A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811507442.X

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种电响应型互穿聚合物水凝胶及其制备方法。本发明电响应型互穿聚合物水凝胶为水溶性聚氨酯交联网络与丙烯酸-co-2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸-co-N,N′-亚甲基双(丙烯酰胺)交联网络构成的互穿聚合物网络水凝胶。水溶性聚氨酯交联网络是采用多异氰酸酯单体、聚乙二醇、丙三醇聚合反应所生成。制备方法依次:采用多异氰酸酯单体、聚乙二醇、丙三醇聚合反应得到水溶性聚氨酯交联网络体,然后采用丙烯酸、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸、N,N′-亚甲基双(丙烯酰胺)和过硫酸钾的水溶液浸泡直到溶胀平衡,最后进行热引发聚合,即制得本发明电响应型互穿聚合物水凝胶。本发明电响应水凝胶可用作人工肌肉。

    一种基于生物纤维织物的高性能柔性碳膜电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110060884A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910263814.7

    申请日:2019-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于生物纤维织物的高性能柔性碳膜电极材料的制备方法。本发明制备方法依次包括以下步骤:第一步,通过溶剂热方法将氮化碳负载到生物纤维织物;第二步,将负载有氮化碳的生物纤维织物高温烧结;第三步,将烧结产物冷却;第四步,获得柔性碳膜电极材料。采用的生物质织物可以是棉纤维、竹纤维、甲壳素纤维之一种或一种以上纤维所织的织物。烧结条件为在惰性气氛下700~1000℃之间烧结1~4小时。本发明制备方法简便易行,易于工业化,制备的柔性电极材料电化学性能优异。

    环抛阶段磨削量在线监测装置及磨削量在线监测方法

    公开(公告)号:CN103144036A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201210591550.6

    申请日:2012-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种环抛阶段磨削量在线监测装置以及在线监测方法,包括白光光源[1]、准直镜[2]、起偏器[3]、普通分光镜[4]、宽光谱偏振分光棱镜[5]、色散补偿镜[6]、参考反射镜[7],检偏器[8]、CCD[9]和显示屏[10];方法为:a)标定磨削量在线监测装置;将磨削量在线装置中的白光光源换成波长已知的单色光LED,根据条纹间距以及显示屏[10]上标注的刻度尺上的读数确定条纹偏移量以及光程变化量之间的比例系数C,由该比例系数确定刻度尺上读出的白光条纹偏移量与实际磨削量的关系;b)实测磨削量:将磨削量在线装置中的单色光LED换成白光光源,旋转起偏器[3]调节测试光与参考光相对光强;环抛过程中监测白光中心条纹偏移量,直至磨削量达到要求为止。依据本发明所述装置以及所述方法可实现磨削量的在线监测。

    使用微透镜阵列的同步移相干涉测试方法及装置

    公开(公告)号:CN102507020A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110338856.6

    申请日:2011-11-01

    Abstract: 本发明提供一种使用微透镜阵列的同步移相干涉测试方法及装置,涉及光干涉计量测试领域,方法步骤为:首先,在泰曼式干涉测试光路中得到一对偏振方向正交的参考光与测试光;其次,使用微透镜阵列,利用波前分割的方法进行移相,光干涉信号被探测器接收,最后,对探测器得到的数据进行重新排列得到四幅移相干涉图,利用通用的四步移相算法即可恢复被测相位;本发明得到的四幅移相干涉图相对空间位置关系已知且唯一,不会产生位置匹配误差,且成本较低。

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