一种有机分子无机上转换纳米异质结构的聚合物太阳能电池制备方法

    公开(公告)号:CN107437586B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201710443113.2

    申请日:2017-06-13

    Applicant: 青岛大学

    Abstract: 本发明公开了一种有机分子无机上转换纳米异质结构的聚合物太阳能电池制备方法,包括以下步骤:步骤一:NaYbF4:Tb3+/Eu3+纳米粒子的合成;步骤二:0.2mmolNaYbF4:Tb3+/Eu3+纳米粒子分散在10毫升乙醇中,超声分散30分钟,然后加热到40℃,保持20分钟;步骤三:有机分子修饰上转换NaYbF4:Tb3+/Eu3+纳米粒子聚合物太阳能电池制备;过控制条件合成NaYbF4:Tb3+/Eu3+纳米粒子,通过有机分子的修饰,将其直接应用于聚合物太阳能电池的导电层表面,有机分子修饰的NaYbF4:Tb3+/Eu3+的吸收紫外线和红外光,发光范围与聚合物太阳能电池活性层的吸收匹配,该结构有效提高了材料的稳定性,可有效提高电池的光电转化效率,本发明与现有的技术相比,有效拓宽了太阳光的吸收范围,此外,填充因子也略有提高,该制备工艺简单,值得推广。

    一种合成小尺寸金属纳米晶的方法

    公开(公告)号:CN111364095A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010192731.6

    申请日:2020-03-18

    Applicant: 青岛大学

    Abstract: 本发明公开了一种合成小尺寸金属纳米晶的方法,涉及纳米晶材料的制备技术领域,所述方法包括以下步骤:步骤1、采用可逆相转移技术制备含金属-胺络合物的金属-胺络合物油溶液;步骤2、制备含还原剂的单胶束反相微乳液;步骤3、通过将所述金属-胺络合物油溶液逐滴加入到所述单胶束反相微乳液中合成所述金属纳米晶;通过调整所述步骤1中的所述金属-胺络合物的用量和所述步骤2中的所述还原剂的用量调控所述金属纳米晶的尺寸。本发明提供的合成方法所制备的金属纳米晶具有尺寸均一性和大小可控性。

    一种基于金属纳米颗粒耦合的荧光增强检测DNA的方法

    公开(公告)号:CN108254347A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810074621.2

    申请日:2018-01-25

    Applicant: 青岛大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属纳米颗粒耦合的荧光增强检测DNA的方法,向含有DNA修饰的金纳米颗粒和银包金纳米颗粒溶液中加入目标DNA后,由于互补DNA链之间的氢键作用,金纳米颗粒和银包金纳米颗粒发生聚集;该聚集引起纳米颗粒之间电磁场增强,并且表面等离子体吸收发生移动,会引起特定荧光分子荧光信号的增强,用于检测DNA。该方法处理过程简单,背景低,灵敏度高,从根本上消除了高背景的荧光信号对目标物检测带来的影响。

    一种银纳米材料颗粒尺寸及其含量的测定方法

    公开(公告)号:CN107860689A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711081860.2

    申请日:2017-11-07

    Applicant: 青岛大学

    Abstract: 本发明公开了一种银纳米材料颗粒尺寸及其含量的测定方法,包括以下步骤:1)银纳米材料粒径测定工作曲线的绘制;2)银纳米材料粒子含量工作曲线绘制;3)银纳米材料颗粒粒径的实时测定;4)银纳米材料粒子含量的实时测定。根据本发明,对于现代化生产装置,可以在装置上直接设计安装紫外探测设备,通过数据自动传输,生产控制人员在控制室可以直接观察现场生产的即时数据,为生产工艺的调控提供重要依据。

    一种木质素基多级孔活性碳纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN107604479A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201711011539.7

    申请日:2017-10-26

    Applicant: 青岛大学

    Abstract: 本发明公开了一种木质素基多级孔活性碳纤维的制备方法,在60~80℃硅酸钠水溶液中,交替加入纯化木质素和海藻酸钠,搅拌均匀后调节pH至1~2;经减压旋蒸后得到杂化材料;将所得杂化材料加入熔融纺丝机中,在200~250℃纺丝温度下得到杂化纤维,其中纺丝速度为100~6000m/min;将所得杂化纤维置于高温炉中,以0.01~3℃/min的升温速率升至280~300℃,恒温1~6h;然后以1~5℃/min的升温速率升温至1000~2000℃进行碳化,时间为0.5~12h,经活化和酸洗后得到多孔活性碳纤维。本发明的有益效果是制备的碳纤维的孔洞多、比表面积大、孔洞结构可控。

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