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公开(公告)号:CN115350716A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210562272.5
申请日:2022-05-23
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: B01J27/138 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿复合材料光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化剂制备技术领域。本发明公开的光催化剂化学式为Cs2SnIxCl6‑x(其中x为0‑6),通过调节I和Cl的含量比,能够表现出阶梯化效果的降解效率,且都优于没有光催化剂时的降解速率。本发明公开的光催化剂Cs2SnIxCl6‑x在可见光照射下,其内部的电子从价带激发到导带,产生电子和空穴,少量空穴直接参与光催化反应;同时电子与O2分子反应,生成·O2‑自由基,·O2‑自由基又与H2O反应生成·OH直接与待降解物反应,从而达到降解的目的。
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公开(公告)号:CN114891254A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210769653.0
申请日:2022-06-30
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种新型钙钛矿薄膜的制备方法及其产品和应用,属于钙钛矿薄膜制备技术领域。一种新型钙钛矿薄膜((TEA)2ZrCl6@PDMS薄膜)的制备方法,主要是以四乙基氯化铵、四氯化锆粉末和聚二甲基硅氧烷为原料制备新型钙钛矿薄膜((TEA)2ZrCl6@PDMS薄膜),将四乙基氯化铵和四氯化锆粉末制备得到的(TEA)2ZrCl6小单晶粉末混合在具有柔性特点的聚二甲基硅氧烷中,使制备得到产物薄膜既具备(TEA)2ZrCl6在254nm紫外光波长的激发光下发出蓝光的特性,也具有PDMS的柔性特点,最终得到的薄膜具有稳定、柔性好、发光好的特点;并且该制备方法简单、易操作、对设备要求不高、低成本、低能耗,适合扩大化生产。
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公开(公告)号:CN114890444A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210615270.8
申请日:2022-05-31
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种制备无铅含Te双钙钛矿微米晶的反溶剂制备方法及其产品,属于双钙钛矿微米晶制备技术领域。本发明公开了一种制备无铅含Te双钙钛矿微米晶的反溶剂制备方法,主要是以CsCl、TeCl4和甲醇为原料制备无铅含Te双钙钛矿微米晶(Cs2TeCl6)。本发明的反溶剂制备方法具有简单、易操作的优点,制备过程中对设备要求不高、低成本、低能耗,适合扩大化生产;同时制备得到的无铅含Te双钙钛矿微米晶(Cs2TeCl6)结构极其稳定、尺寸均匀、有较强的吸收能力,具有稳定好和发光好的特点,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112420830A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011409291.1
申请日:2020-12-04
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H01L29/778 , H01L29/423
Abstract: 本发明涉及一种具有多指栅极高电子迁移率晶体管器件,属于半导体射频器件技术领域。该InP高电子迁移率晶体管器件结构包括金属源极、金属漏极、金属多指形栅极、金属背栅、In0.53Ga0.47As盖帽层、In0.52Al0.48As肖特基势垒层、In0.52Al0.48As间隔层、In0.7Ga0.3As沟道层、In0.52Al0.48As缓冲层、InP衬底。该器件结构特点在于:使用了多指形栅和背栅作为栅极,并在In0.52Al0.48As肖特基势垒层和In0.7Ga0.3As沟道层引入了两层δ掺杂,减小了栅极的寄生参数,并减弱因缩小栅极尺寸而引起的短沟道效应。本发明在保证器件的正向导通性能不改变的前提下,通过减小栅极寄生参数和引入δ掺杂,能够有效地提高器件的截止频率和最大振荡频率。
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公开(公告)号:CN115504469A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211165938.X
申请日:2022-09-23
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: C01B32/40
Abstract: 本发明涉及一种水辅助等离子体与光催化剂协同转化二氧化碳的系统及方法,属于CO2综合利用技术领域。本发明提供了一种水辅助等离子体与光催化剂协同转化二氧化碳的方法,该方法如下:将CO2集气瓶中的CO2通过气体流量计调节流量,CO2再通过鼓泡器进气口端进入鼓泡器中,鼓泡器的加热温度和通入CO2的气体流量共同调节水蒸气流量,CO2携带水蒸气从鼓泡器出气口端进入填充有光催化剂的等离子体反应装置中进行反应,产生的CO通过气体接收装置收集,同时采用等离子体功率发生器调节等离子体反应装置的功率。该方法在由电能产生的高能等离子体与环境友好的光催化剂中,引入廉价的水蒸气以提高光催化剂表面的电导率,进而共同实现CO2向CO的高效转换。
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公开(公告)号:CN113275021B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110632744.5
申请日:2021-06-07
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种贵金属双沉积量子点光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化剂制备技术领域。本发明公开了一种贵金属双沉积量子点光催化剂的制备方法,通过制备Cu2O QDS纳米颗粒解决晶粒尺寸的问题,有利于提升光催化剂的量子效率(光子的能量与波长的倒数成比例),将Cu2O QDS(Cu2O量子点)附着在3D微球状的ReS2上,并在此基础上通过光照将Pt与Au沉积上去,同时微量调控Pt与Au贵金属的质量比,找到ReS2/Cu2O QDS、Pt、Au三者之间最优化的比例,相互协同作用促进光生电子‑空穴分离,提升光催化效率,本发明的光催化剂制备方法简单、易操作、对设备要求不高、成本低、能耗低,适于工业应用。
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公开(公告)号:CN114471628A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210230614.3
申请日:2022-03-10
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: B01J27/08 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化剂制备技术领域。本发明公开了一种钙钛矿光催化剂(Cs2AgBiI6或Cs2AgBiI6‑GO)。Cs2AgBiI6在可见光照射下,其内部的电子从价带激发到导带,从而产生光生电子和空穴,电子被O2快速捕获,产生·O2‑自由基,然后·O2‑自由基与活性染料反应生成矿化产物,从而达到降解染料的目的;另外,氧化石墨烯(GO)具有特殊的物理和化学性质,能防止光催化剂团聚和提供快速的电荷转移通道,本发明的光催化剂对解决水资源中过多排放的有毒有害有机物所造成的环境问题具有良好实际应用前景,且该光催化剂合成方法简单,易操作,对设备要求不高,具有低成本和低能耗的优点。
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公开(公告)号:CN113948639A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111210555.5
申请日:2021-10-18
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H01L45/00
Abstract: 本发明涉及一种基于无铅铯锑碘钙钛矿阻变存储器及其制备方法,属于钙钛矿阻变存储器技术领域。本发明提出的一种基于无铅铯锑碘钙钛矿的阻变存储器及其制备方法,不仅工艺简单、还在钙钛矿阻变层中用锑元素取代铅元素,使器件制备过程绿色环保低毒;同时制备的无铅铯锑碘钙钛矿的阻变存储器结构简单,是一种非易失性存储器,具有良好的存储耐久性、较长的数据保持力以及优异的稳定性和可重复性,并且擦写电压低,可在低功耗状态下实现数据存储。本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
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公开(公告)号:CN113736118A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111121108.2
申请日:2021-09-24
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: C08J5/18 , C08L83/04 , C08K3/16 , C08K3/36 , C08K7/26 , C09K11/02 , C09K11/66 , B82Y40/00 , B82Y20/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种稳定、发光具有柔性特性的钙钛矿量子点薄膜的制备方法及其产品,属于柔性发光材料领域。钙钛矿量子点薄膜由钙钛矿量子点CsPbBr3@SiO2与PDMS制备而成。该薄膜的制备原理是CsPbBr3@SiO2量子点镶嵌在PDMS中,使得该薄膜具备CsPbBr3量子点发光性能,也具有PDMS的柔性特点。另外,SiO2和PDMS对CsPbBr3量子点的双重保护,也使得CsPbBr3@SiO2@PDMS薄膜对环境非常友好。该薄膜合成方法简单,易操作,对设备要求不高,低成本,低能耗,适合扩大化生产。
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公开(公告)号:CN113275021A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110632744.5
申请日:2021-06-07
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种贵金属双沉积量子点光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化剂制备技术领域。本发明公开了一种贵金属双沉积量子点光催化剂的制备方法,通过制备Cu2O QDS纳米颗粒解决晶粒尺寸的问题,有利于提升光催化剂的量子效率(光子的能量与波长的倒数成比例),将Cu2O QDS(Cu2O量子点)附着在3D微球状的ReS2上,并在此基础上通过光照将Pt与Au沉积上去,同时微量调控Pt与Au贵金属的质量比,找到ReS2/Cu2O QDS、Pt、Au三者之间最优化的比例,相互协同作用促进光生电子‑空穴分离,提升光催化效率,本发明的光催化剂制备方法简单、易操作、对设备要求不高、成本低、能耗低,适于工业应用。
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