一种广谱紫外吸收油溶性碳点的制备方法

    公开(公告)号:CN118405688A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410336800.4

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种广谱紫外吸收油溶性碳点的制备方法,通过水溶性碳点三次水热反应后得到油溶性碳点,水热过程中将油性配体接枝在水溶性碳点表面,使具有较好紫外吸收性能的水溶性碳点转变为油溶性,得到紫外吸收性能稳定,可应用在疏水材料中的油溶性碳点,制备方法简单,原料易得,对环境友好,为高分子聚合物、油性涂料等疏水性应用产品提供一种新型的紫外吸收剂,具有广泛的应用前景。

    一种钠离子电池用荔枝木基高性能硬碳负极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117865123A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410141625.3

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本发明属于电极材料领域,公开了一种钠离子电池用荔枝木基高性能硬碳负极材料及其制备方法和在钠离子电池中的应用。该方法按照步骤:将荔枝木进行机锯处理得到尺寸为1~50cm3的荔枝木块,将小荔枝木块用去离子水洗涤,随后在70℃下干燥24h,得到预处理的荔枝木块;将所得荔枝木块在惰性气体氛围下进行一步阶梯碳化,待样品冷却后转移到酸性溶液中,搅拌,洗涤、过滤至中性,干燥、研磨后过筛网,得到钠离子电池用荔枝木基高性能硬碳负极材料。本发明制备方法简单,可实现废物利用,节能环保,成本较低,采用荔枝木为原料,成分单一,产品结构可控。所组装的钠离子电池表现出优异的库伦效率和电化学性能。

    一种高发光量子效率CsPbBr3钙钛矿量子点玻璃及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114394753B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202111489371.7

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种CsPbBr3钙钛矿量子点玻璃及其制备方法。该量子点玻璃组成:20~35%SiO2,10~25%ZnO,30~50%B2O3,3~8%SrCO3,1~5%K2CO3,0.5~3%BaCO3,0.1~2%Sb2O3,1~5%Cs2CO3或2~10%CsBr,1~10%PbBr2或PbO,1~10%NaBr或KBr;上述各组分的摩尔百分比之和为100%。制备方法包括:S1.按照玻璃组成称取原料并将原料充分混匀,经高温熔融后倒入石墨模具中,得到前驱体玻璃;S2.将所得前驱体玻璃转入马弗炉中进行退火处理;S3.将退火处理的前驱体玻璃放入马弗炉中进行热处理。本发明制得的量子点玻璃在蓝光激发下发射主峰位于526nm,半峰宽为23nm,且具有高的发光量子效率,此外,该量子点玻璃还能耐受高温烘烤,在宽色域显示领域具有良好应用前景。

    一种油溶性的紫外线吸收剂

    公开(公告)号:CN113528132B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202110650515.6

    申请日:2021-06-10

    Abstract: 本发明提供一种油溶性的紫外线吸收剂:其活性成分为油溶性碳量子点,油溶性碳量子点表面接枝有式Ⅰ所示基团,式Ⅰ;R1包括有至少一个氮原子;R2包括有至少一条长碳链,长碳链为包括不少于8个C的碳链,R2还包括用于与R1上的氮原子键合的-SO3-或-COO-。在上述油溶性碳量子点的分子结构中,R1上的N原子具有孤对电子,容易吸附水中的氢离子,而使基团带正电,而R2上的-SO3-或-COO-都是带负电的基团,使得R1和R2通过形成离子键键合,由提供长碳链的R2可以轻易且牢固地结合在碳量子点的表面,从而使得碳量子点获得良好的油溶性。

    一种具有高界面稳定性的柔性固态锂电池及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116454403A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310511507.2

    申请日:2023-05-08

    Abstract: 本发明涉及一种具有高界面稳定性的柔性固态锂电池及其制备方法和应用,该制备步骤为:反应性电极片的制备、反应性柔性固态电解质前驱液的制备、柔性固态锂电池的组装以及通过自发、紫外光或加热的手段激发,反应性正极片、反应性负极片与反应性柔性固态电解质前驱液上的反应性官能团之间进行界面反应后,得到具有高稳定性界面的柔性固态锂电池。反应电极的反应性官能团可以与带反应性官能团的柔性固态电解质发生原位反应,在界面处形成强共价键。该柔性固态锂电池可以实现在弯曲、折叠、卷绕等不同条件下的界面的稳定贴合以及界面处稳定的离子快速传输,为实现柔性固态锂电池在不同应用场景下的界面稳定接触和界面稳定传输提供有价值的解决方案。

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