一类强供电子基氟硼二吡咯衍生物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114014880A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111286222.0

    申请日:2021-11-02

    Abstract: 本发明公开一类强供电子基氟硼二吡咯衍生物及其制备方法和应用;所述强供电子基氟硼二吡咯衍生物对近红外光敏感,通过在R和R^位引入多种强给电子基团,提高了材料在近红外的吸光系数;制备的所述强供电子基氟硼二吡咯衍生物作为供体材料引入有机光电探测器件,可以提高活性层的空穴传输速率,提高了对近红外光的响应速度;同时光电探测器的器件结构可为体异质结型和平面异质结型器件。本发明所述光电探测器,器件结构和制作工艺简单,对温度不敏感,且在近红外范围内具备高的响应度和响应速度,在光通信等领域具有良好的应用价值。

    一种不对称的印刷超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111883370B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202010703123.7

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种不对称的印刷超级电容器的制备方法,包括以下步骤:第一步:利用丝网印刷技术在柔性基底印刷银电极,然后将其处理出导电性,得到银电极;第二步:在柔性基底上丝网印刷聚3,4‑乙烯二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸盐油墨,得到一层薄层电极;将共轭多孔聚合物材料均匀铺在得到的薄层电极上,得到复合电极,然后将其处理出导电性;第三步:将第一步得到的银电极和第二步所得复合电极相对叠合后,在中间涂上电解质,干燥后即得到三明治结构的不对称的印刷超级电容器。本发明采用丝网印刷工艺进行加工,所得电容器具有优异的循环稳定性和机械柔韧性;对用于电化学能量储存的共轭多孔聚合物材料的开发和应用提供了技术支持。

    一种X射线激发发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113801144A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111224149.4

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种X射线激发发光材料及其制备方法,该晶体发光材料是以碘化亚铜或溴化亚铜为核心、以3‑甲基吡啶和三苯基膦为配体的配合物,即,在X射线或紫外线激发下发射出强烈的荧光的CuI(Pph3)2(3‑pc)或CuBr(Pph3)2(3‑pc)两种配合物,具有优异的紫外以及X射线发光性能,具有较高的量子效率。该X射线激发发光晶体具有制备步骤简单、用时短、发光效率高等优势,因此在生物成像、光动力治疗、X射线成像等方面具有重要的应用前景。

    一种一体式超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113571343A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110672771.5

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 本发明公开一种一体式超级电容器及其制备方法。该一体式超级电容器包括复合水凝胶薄膜和覆盖在复合水凝胶薄膜上下面的两个集流体;所述复合水凝胶薄膜由两个电极和水凝胶电解质薄膜集成;所述电极为导电聚合物,所述导电聚合物是原位聚合直接嵌入到水凝胶电解质层,无需额外基底,形成了电极与电解质互锁的一体式结构;所述的水凝胶电解质是Fe3+‑DMAPS(3‑[N,N‑二甲基‑[2‑(2‑甲基丙‑2‑烯酰氧基)乙基]铵]丙烷‑1‑磺酸内盐)‑聚丙烯酸;所述的集流体为碳布、石墨烯、碳纳米管或MXenes中的一种或多种。通过本发明的方法制备的一体式超级电容器具有优异的电化学性能、高度本征可拉伸性、高效的自愈合能力、良好的柔性、结构简单、并且成本低,制备工艺简单。

    一种小粒径大孔径的介孔二氧化硅纳米粒子及其制备方法

    公开(公告)号:CN108862289B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201810835171.4

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 本发明公开一种小粒径大孔径的介孔二氧化硅纳米粒子及其制备方法,所述介孔二氧化硅纳米粒子是以表面活性剂十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)和1,3,5‑三甲苯(TMB)共溶剂为模板,以四乙氧基硅烷(TEOS)和二甲基二乙氧基硅烷(DMDMS)为硅源,在一定条件下通过一步法得到的。制得的介孔二氧化硅纳米粒子具有粒径较小、孔径较大、尺寸均一、比表面积高等优点,在生物医药、化工工业、功能材料等领域具有重要的应用前景。

    一种近红外响应的光动力光热治疗纳米复合材料的制备及其应用

    公开(公告)号:CN108939073B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN201810864527.7

    申请日:2018-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种近红外响应的光动力光热治疗纳米复合材料的制备,将纳米二氧化硅载体在溶剂中分散,加入CuCl2·2H2O溶液搅拌,再在超纯水中分散;加Na2S·9H2O溶液室温搅拌,再90℃下搅拌,然后在超纯水中分散得悬浮液;在在悬浮液中加热敏光动力试剂,将相转换材料先用无水乙醇溶解再加至悬浮液中,室温搅拌4~8h,离心洗涤干燥,得到纳米复合材料成品。溶剂为超纯水或无水乙醇,热敏热动力试剂为2,2‑氮杂双(2‑咪唑啉)二盐酸盐,相转换材料为十四醇或月桂酸。应用时,红外光诱导激发温度为37~44℃,时间为2~6h。这种纳米复合材料生物相容性好,近红外区吸收较强,光热转换率、自由基生成率较高,负载量大,疗效好无副反应;工艺简单成本低、适用范围广。

    一种双激发多色发光稀土上转换纳米粒子及其制备方法

    公开(公告)号:CN113388402A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110813518.7

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明公开一种双激发多色发光稀土上转换纳米粒子及其制备方法,所得终产物包括核壳两层结构,核纳米粒子是利用高温共沉淀法以NaYF4为基质,掺杂Nd和Gd离子制成,壳层结构是利用外延生长法,在核纳米粒子表面包覆NaGdF4并掺杂Nd、Yb、Tm、Er粒子后得到;通过在核、壳掺杂不同敏化离子并严格调控各元素的掺杂比例后,该稀土上转换纳米粒子在980nm和808nm波长的近红外光激发下通过改变激发强度可实现单一粒子的多色发光,形成从绿色到青色再到白色的多色光转换,按照发光趋势,还有望形成红光发射;这一材料特性将使得该类材料在多层加密防伪、发光器件、生物成像、功能复合材料等领域均得到更好应用。

    一种双发射共轭聚合物乏氧探针的制备及应用

    公开(公告)号:CN108559085B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201810174307.1

    申请日:2018-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种双发射共轭聚合物乏氧探针的制备及应用,共轭聚电解质在溶液中与氧发生分子相互作用时,使得Pt配合物的红光发射淬灭,从而使所述共轭聚电解质在溶液中对氧气有很好的选择识别作用,且不会影响蓝色荧光的发射,使得所述共轭聚电解质能够采用磷光/荧光比率法和比色法来检测氧气,具有很高的检测灵敏度和准确性。本发明所述的共轭聚电解质中,可用作氧气荧光/磷光传感器,具有很好的传感性能。由于共轭聚电解质具有较好的生物相容性,共轭聚电解质可用于在细胞中对不同氧气浓度的检测。采用共轭聚电解质的溶液培养HeLa细胞,通入不同浓度氧气后,在共聚焦显微镜下观察,有明显的红光淬灭现象。而在蓝光区域,光强度则没有明显的变化。

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