一种基于吡啶氮调控可见光响应型石墨烯量子点及其在压电光催化制氢的应用

    公开(公告)号:CN118723983A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410802613.0

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本发明提出了一种基于吡啶氮调控可见光响应型石墨烯量子点及其在压电光催化制氢的应用。本发明使用1,5‑二氨基萘和NaOH为原料制备得石墨烯量子点GQDs,通过调控PH值,得到N/C原子百分比为10‑20 at.%,PH值越来越碱,吡啶氮的含量越来越大,吡啶氮浓度的增加使LUMO能级降低,而HOMO能级不变,石墨烯量子点呈现荧光蓝色、荧光绿色或荧光黄色。后续通过使GQDs负载于CdS基底上,制得GQDs/CdS复合材料,在GQDs和CdS两组分间发生化学作用下,会增强复合材料可见光的吸收能力,加快电子‑空穴对的分离,延长光生载流子的寿命,从而提高光催化效率,加快产氢速率,在3 h内制氢产量可以达到36.72 mmol/g。该复合材料具有极好的稳定性和优异的光催化制氢能力。这种简单、高效的复合策略为合成新型光催化剂提供了新的思路。

    一种乳化稠油的动态共价型乳化降粘剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112778995A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110046528.2

    申请日:2021-01-14

    Abstract: 本发明涉及乳化剂制备技术领域,具体公开了一种乳化稠油的动态共价型乳化降粘剂及其制备方法,所述乳化稠油的动态共价型乳化降粘剂是由聚乙烯亚胺和醛类化合物反应而制得,具有良好的pH响应性,可用于制备稳定的乳状液,该乳状液在改变条件前能够长期稳定,但是在加酸后,该乳状液能够迅速破乳。而且,采用本发明乳化稠油的动态共价型乳化降粘剂进行稳定的乳状液一方面具有长期稳定性,另一方面通过加入酸调节pH又能使乳状液快速破乳,解决了现有响应型乳化剂存在无法在合成步骤简单的基础上适用于稠油体系的问题,在稠油开采、药物缓释、乳液聚合等领域具有广阔的应用前景。

    一种乳化稠油的动态共价型乳化降粘剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112778995B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202110046528.2

    申请日:2021-01-14

    Abstract: 本发明涉及乳化剂制备技术领域,具体公开了一种乳化稠油的动态共价型乳化降粘剂及其制备方法,所述乳化稠油的动态共价型乳化降粘剂是由聚乙烯亚胺和醛类化合物反应而制得,具有良好的pH响应性,可用于制备稳定的乳状液,该乳状液在改变条件前能够长期稳定,但是在加酸后,该乳状液能够迅速破乳。而且,采用本发明乳化稠油的动态共价型乳化降粘剂进行稳定的乳状液一方面具有长期稳定性,另一方面通过加入酸调节pH又能使乳状液快速破乳,解决了现有响应型乳化剂存在无法在合成步骤简单的基础上适用于稠油体系的问题,在稠油开采、药物缓释、乳液聚合等领域具有广阔的应用前景。

    豆荚状多孔氮掺杂碳纳米管包裹ZnTe/Co1.11Te2复合材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114388764A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210059352.9

    申请日:2022-01-19

    Abstract: 本发明涉及一种豆荚状多孔氮掺杂碳纳米管包裹ZnTe/Co1.11Te2复合材料、制备方法及在锂离子电池中的应用。制备方法如下:首先在碲纳米管(Te NT)上原位生长Zn,Co‑ZIF,然后经过高温热处理,形成了具有豆荚状结构、内部是ZnTe和Co1.11Te2的核,外部是一维多孔氮掺杂碳纳米管(PNCNT)的复合材料ZnTe/Co1.11Te2@PNCNT。在高温碳化过程中,Zn,Co‑ZIF与Te NT生成活性物质ZnTe和Co1.11Te2,同时形成有利于电子和离子传输的PNCNT,并且豆荚状结构能缓解充放电过程中体积膨胀带来的影响。本发明复合材料在锂离子电池中表现出良好的电化学性能。

    一种石墨烯量子点复合材料制备多彩智能白光LED器件

    公开(公告)号:CN113257982A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110486838.6

    申请日:2021-05-02

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯量子点复合材料制备多彩智能白光LED器件,包括以下步骤:步骤S1:以邻苯二胺为碳源,有机酸为调控剂,在乙醇溶剂中,在150‑200℃下,通过水热法生长10‑15h,分别得到蓝色、绿色、橙色、红色、白色荧光的石墨烯量子点;步骤S2:待反应自然冷却至室温后取出,用220nm滤膜过滤,获得黑色稳定分散着大量石墨烯量子点的溶液;步骤S3:将步骤S3中产物用旋转蒸发仪浓缩为原来体积的三分之一;本发明,通过选择价廉且已经工业化生产的苯胺为前驱物,通过一步水热法制备多色荧光石墨烯量子点;同时,可将该多色荧光石墨烯量子点调控出16个彩色荧光器件以及冷、暖以及标准白光LED器件,具有可观的商业化应用前景。

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