基于大气压微等离子体技术的碳量子点制备方法

    公开(公告)号:CN102942170B

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201210405867.6

    申请日:2012-10-22

    Abstract: 本发明提供一种基于大气压微等离子体技术的碳量子点制备方法,包括步骤:第一步,配制D-果糖溶液;第二步,配制氢氧化钠或碳酸氢钠或磷酸二氢钾溶液;第三步,将D-果糖溶液和氢氧化钠或碳酸氢钠或磷酸二氢钾溶液混合;第四步,对混合溶液进行大气压微等离子体放电处理,得到碳量子点溶液。本发明简单经济,易于操作,所需能耗很少,制得的碳量子点荧光强度高,可将紫外光转换为蓝色可见光,无生物毒性,对环境无害,在提到太阳能电池转换效率,生物标记以及生物医学等领域有很大的应用潜力。

    基于果糖和氢氧化钠化学反应的碳量子点制备方法

    公开(公告)号:CN102942924A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210405936.3

    申请日:2012-10-22

    Abstract: 本发明提供一种纳米材料技术领域的基于果糖和氢氧化钠化学反应的碳量子点制备方法,步骤如下:第一步,配制D-果糖溶液;第二步,配制氢氧化钠溶液;第三步,将D-果糖溶液和氢氧化钠溶液混合;第四步,将混合液静置,得到碳量子点溶液。本发明简单经济,易于操作,不需能耗,制得的碳量子点荧光强度高,可将紫外光转换为蓝色和绿色可见光,无生物毒性,对环境无害,在提到太阳能电池转换效率,生物标记以及生物医学等领域有很大的应用潜力。

    基于大气压微等离子体技术的碳量子点制备方法

    公开(公告)号:CN102942170A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210405867.6

    申请日:2012-10-22

    Abstract: 本发明提供一种基于大气压微等离子体技术的碳量子点制备方法,包括步骤:第一步,配制D-果糖溶液;第二步,配制氢氧化钠或碳酸氢钠或磷酸二氢钾溶液;第三步,将D-果糖溶液和氢氧化钠或碳酸氢钠或磷酸二氢钾溶液混合;第四步,对混合溶液进行大气压微等离子体放电处理,得到碳量子点溶液。本发明简单经济,易于操作,所需能耗很少,制得的碳量子点荧光强度高,可将紫外光转换为蓝色可见光,无生物毒性,对环境无害,在提到太阳能电池转换效率,生物标记以及生物医学等领域有很大的应用潜力。

    利用大气压微等离子体液相辅助制备金银合金纳米粒子

    公开(公告)号:CN102909388A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210345777.2

    申请日:2012-09-17

    Abstract: 本发明提供了一种利用大气压微等离子体液相辅助制备金银合金纳米粒子,步骤如下:搭建反应装置;配置反应溶液;通入氩气或氦气,调节氩气或氦气流量在10-35sccm,直流初始电压2kV,待等离子产生后,氩气或氦气流量仍保持在10-35sccm,电压下降,保持电流在1-10mA;反应后产生的胶体溶液中即为金银合金纳米粒子。本发明简单经济,方法简单、合成快速且成本较低,安全绿色,制得的金银合金纳米粒子颗粒均匀,分散度好,具有很大的应用潜力。

    大气压微等离子体液相辅助制备金银合金纳米粒子的方法

    公开(公告)号:CN102909388B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201210345777.2

    申请日:2012-09-17

    Abstract: 本发明提供了一种大气压微等离子体液相辅助制备金银合金纳米粒子的方法,步骤如下:搭建反应装置;配置反应溶液;通入氩气或氦气,调节氩气或氦气流量在10-35sccm,直流初始电压2kV,待等离子产生后,氩气或氦气流量仍保持在10-35sccm,电压下降,保持电流在1-10mA;反应后产生的胶体溶液中即为金银合金纳米粒子。本发明简单经济,方法简单、合成快速且成本较低,安全绿色,制得的金银合金纳米粒子颗粒均匀,分散度好,具有很大的应用潜力。

    基于果糖和氢氧化钠化学反应的碳量子点制备方法

    公开(公告)号:CN102942924B

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201210405936.3

    申请日:2012-10-22

    Abstract: 本发明提供一种纳米材料技术领域的基于果糖和氢氧化钠化学反应的碳量子点制备方法,步骤如下:第一步,配制D-果糖溶液;第二步,配制氢氧化钠溶液;第三步,将D-果糖溶液和氢氧化钠溶液混合;第四步,将混合液静置,得到碳量子点溶液。本发明简单经济,易于操作,不需能耗,制得的碳量子点荧光强度高,可将紫外光转换为蓝色和绿色可见光,无生物毒性,对环境无害,在提到太阳能电池转换效率,生物标记以及生物医学等领域有很大的应用潜力。

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