全无机钙钛矿CsPbBr3/BiOBr复合绿光荧光粉的制备方法

    公开(公告)号:CN114605997A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210449428.9

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明公开全无机钙钛矿CsPbBr3/BiOBr复合绿光荧光粉的制备方法,包括如下步骤:步骤S1,BiOBr悬浊液的制备,将BiBr3溶液与CsOH溶液混合生成BiOBr悬浊液;步骤S2,CsPbBr3溶液的制备,取原料CsBr、PbBr2溶解于DMSO获得CsPbBr3溶液;步骤S3,CsPbBr3/BiOBr复合绿光荧光粉的制备,步骤S31,将BiOBr悬浊液与CsPbBr3溶液混合,对所得混合液进行超声分散;步骤S32,在步骤S31所得混合液中逐渐添加乙醇,同时进行超声分散,直至混合液颜色不再变化;步骤S33,对步骤S32所得混合液中的沉淀进行洗涤、真空干燥,获得CsPbBr3/BiOBr复合绿光荧光粉。本发明CsPbBr3/BiOBr复合荧光粉的制备方法中,以乙醇CH3CH2OH作为引发CsPbBr3晶粒析出的反溶剂以及荧光粉的洗涤剂,以苯乙胺C6H5CH2CH2NH2作为BiOBr和CsPbBr3晶粒的分散剂,以溴化氧铋BiOBr作为CsPbBr3晶粒的稳定剂,提升CsPbBr3的性能。

    VO2陶瓷、高响应度的红外弱光探测器及其调控方法

    公开(公告)号:CN113105235A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110354810.7

    申请日:2021-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种VO2陶瓷、高响应度的红外弱光探测器及其调控方法。光敏半导体材料VO2陶瓷,采用微米级粒径的VO2粉剂,在保护气氛中400℃烧结制备获得。所述的VO2陶瓷作为光敏半导体,采用金属银制作阴阳电极;探测10mW的980nm红外光时,实现安培级的高光电流,实现不低于10A/W级的高响应度。驱动电压小于临界值时响应度较低;驱动电压高于临界值时,信号光照射下探测器由高阻态变为低阻态,电流大幅增大,获得高响应度;通过减小驱动电压至临界值之下,使探测器从低阻态恢复至高阻态;所述临界值由实验确定。本发明在进行红外探测时可实现高响应度,可在红外弱光探测、低亮度图像采集等方面获得应用。

    一种交流驱动的LED器件及其在交流电电源下的发光方法

    公开(公告)号:CN110996446A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN202010003973.6

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种交流驱动的LED器件,包括LED模块、栅电极、电介质、单向导电性能元件。栅电极、电介质同时与LED模块的两个端电极构成电容器;栅电极联接交流电源一极;LED模块的两个端电极各经一单向导电性能元件联接交流电源的另一极,单向导电性能元件联接LED模块端电极一侧的极性与端电极相反。该交流驱动电致发光器件方案的优点是:结构简单,可在交流电的全周期发光,并且LED模块不直接承受电源电压,有利于延长LED模块的使用寿命。

    一种氧化钨水合物单颗粒拉曼基底制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111204810B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202010030341.9

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种氧化钨水合物单颗粒拉曼基底制备方法,具体包括如下步骤:(1)将泡沫镍清洗再干燥待用;(2)将五水钨酸铵、六次甲基四胺粉末、超纯水,按照份数1:1:830混合成混合溶液待用;(3)将步骤(2)中的混合溶液倒入聚四氟乙烯内胆中,(4)将经过步骤(1)处理的泡沫镍投入聚四氟乙烯内胆中;然后封盖插入高压水热釜;再将高压水热釜放置于鼓风干燥箱内,以5℃/min的速率升温至105℃,在105℃至少保持12小时,让泡沫镍表面生长亚毫米级氧化钨水合物;清洗泡沫镍去杂;(5)再使用超声让步骤(4)中的氧化钨水合物单颗粒与泡沫镍脱离;干燥而得到氧化钨水合物单颗粒。本颗粒主要用于细胞色素C等分子的比率检测。

    一种交流驱动的LED器件及其在交流电电源下的发光方法

    公开(公告)号:CN110996446B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202010003973.6

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种交流驱动的LED器件,包括LED模块、栅电极、电介质、单向导电性能元件。栅电极、电介质同时与LED模块的两个端电极构成电容器;栅电极联接交流电源一极;LED模块的两个端电极各经一单向导电性能元件联接交流电源的另一极,单向导电性能元件联接LED模块端电极一侧的极性与端电极相反。该交流驱动电致发光器件方案的优点是:结构简单,可在交流电的全周期发光,并且LED模块不直接承受电源电压,有利于延长LED模块的使用寿命。

    铁离子掺杂氧化钨水合物覆盖的泡沫镍催化电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN111235600A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010030332.X

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 本发明公开了铁离子掺杂氧化钨水合物覆盖的泡沫镍催化电极,包括采用六水氯化铁粉末作为铁离子掺杂源,采用五水钨酸铵为氧化钨水合物来源;通过高压水热釜在泡沫镍表面形成铁离子掺杂的四棱锥状氧化钨水合物覆盖层。其制备方法具体包括如下步骤:S1泡沫镍预处理:将泡沫镍去除表面污垢烘干备用;S2配制铁离子源和钨源混合液体:S3将步骤S2中的混合液体倒入聚四氟乙烯内衬中,再将步骤S1中得到的泡沫镍投入聚四氟乙烯内衬中,高压水热促进铁离子掺杂的氧化钨水合物生长;S4将步骤S3中的泡沫镍取出,充分清洗后烘干,得到铁离子掺杂氧化钨水合物覆盖的泡沫镍催化电极。该电极表面形成尖端放电效应,有望替代贵金属电极,大大的降低电催化制氢成本。

    铁离子掺杂氧化钨水合物覆盖的泡沫镍催化电极的制备方法

    公开(公告)号:CN111235600B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010030332.X

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 本发明公开了铁离子掺杂氧化钨水合物覆盖的泡沫镍催化电极的制备方法,具体包括如下步骤:S1泡沫镍预处理:将泡沫镍去除表面污垢烘干备用;S2配制铁离子源和钨源混合液体:S3将步骤S2中的混合液体倒入聚四氟乙烯内衬中,再将步骤S1中得到的泡沫镍投入到聚四氟乙烯内衬中,高压水热促进铁离子掺杂的氧化钨水合物生长;S4将步骤S3中的泡沫镍取出,充分清洗后烘干,得到铁离子掺杂氧化钨水合物覆盖的泡沫镍催化电极。该电极表面形成尖端放电效应,有望替代贵金属电极,大大的降低电催化制氢成本。

    一种氧化钨水合物单颗粒拉曼基底制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111204810A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010030341.9

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种氧化钨水合物单颗粒拉曼基底制备方法,具体包括如下步骤:(1)将泡沫镍清洗再干燥待用;(2)将五水钨酸铵、六次甲基四胺粉末、超纯水,按照份数1:1:830混合成混合溶液待用;(3)将步骤(2)中的混合溶液倒入聚四氟乙烯内胆中,(4)将经过步骤(1)处理的泡沫镍投入聚四氟乙烯内胆中;然后封盖插入高压水热釜;再将高压水热釜放置于鼓风干燥箱内,以5℃/min的速率升温至105℃,在105℃至少保持12小时,让泡沫镍表面生长亚毫米级氧化钨水合物;清洗泡沫镍去杂;(5)再使用超声让步骤(4)中的氧化钨水合物单颗粒与泡沫镍脱离;干燥而得到氧化钨水合物单颗粒。本颗粒主要用于细胞色素C等分子的比率检测。

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