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公开(公告)号:CN108190859A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711361965.3
申请日:2017-12-18
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供了一种金刚石型碳量子点和制备方法及其应用。本发明是有机碳源分子在油水界面通过催化氧化方法获得。碳量子点的表面修饰有亲水性基团,粒径分布在2-10nm,具有金刚石结构,可自组装为平均粒径20nm-1000nm的碳球。将含碳原子数为6-1000的有机碳源分子加入可溶性过渡金属盐水溶液中搅拌均匀,再加入氧化剂反应,合成的碳量子点产率可高50%。本发明方法简单、价格低廉,制备方法温和,可大量合成金刚石型碳量子点。本发明的金刚石型碳量子点在水性体系、极性溶剂中具有良好稳定性和分散性,可大面积应用于颜色可调的光致发光材料、荧光涂料、荧光墨水、生物成像材料、传感器材料、LED和OLED光源、光电子设备、柔性显示材料、智能可穿戴设备等,同时可应用于挥发性有机化合物的去除。
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公开(公告)号:CN106085070A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610537163.2
申请日:2016-07-11
Applicant: 复旦大学
IPC: C09D133/12 , C09D183/06 , C09D175/14 , C09D127/12 , C09D175/06 , C09D5/03 , C09D7/12
CPC classification number: C09D133/12 , C08K2201/011 , C08L2205/02 , C08L2205/025 , C08L2205/035 , C08L2205/18 , C09D5/032 , C09D5/033 , C09D7/61 , C09D7/62 , C09D7/63 , C09D7/65 , C09D7/70 , C09D175/14 , C09D183/06 , C08L33/12 , C08K9/06 , C08K3/36 , C08L83/06 , C08L27/12 , C08L83/04 , C08K13/02 , C08K2003/2241 , C08K3/346 , C08K2003/3045 , C08L75/06 , C08K9/02 , C08K7/20 , C08K9/04
Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,具体为一种低表面能微纳米涂层材料及其制备方法。本发明将具有疏水特性的微纳结构复合微球、涂膜接触角大于90度的基体树脂、溶剂,粉体、助剂混合,采用共混法、原位乳液聚合法、原位溶液聚合法、原位缩合聚合法、原位加成聚合法等制备得到微纳米结构涂层材料;采用喷涂、刷涂、辊涂、光刻、蚀刻、3D打印、机械加工等方法,在0‑100℃干燥固化,将微纳米结构涂层材料涂覆在不同基材表面,获得具有沟槽结构的低表面能微纳米涂层。本发明制备工艺简单,涂层硬度高、耐水性好、对不同基材表面附着力强,可用于自清洁、减阻、降噪、防冰等功能材料。
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公开(公告)号:CN108190859B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201711361965.3
申请日:2017-12-18
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供了一种金刚石型碳量子点和制备方法及其应用。本发明是有机碳源分子在油水界面通过催化氧化方法获得。碳量子点的表面修饰有亲水性基团,粒径分布在2‑10nm,具有金刚石结构,可自组装为平均粒径20nm‑1000nm的碳球。将含碳原子数为6‑1000的有机碳源分子加入可溶性过渡金属盐水溶液中搅拌均匀,再加入氧化剂反应,合成的碳量子点产率可高50%。本发明方法简单、价格低廉,制备方法温和,可大量合成金刚石型碳量子点。本发明的金刚石型碳量子点在水性体系、极性溶剂中具有良好稳定性和分散性,可大面积应用于颜色可调的光致发光材料、荧光涂料、荧光墨水、生物成像材料、传感器材料、LED和OLED光源、光电子设备、柔性显示材料、智能可穿戴设备等,同时可应用于挥发性有机化合物的去除。
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公开(公告)号:CN106085070B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201610537163.2
申请日:2016-07-11
Applicant: 复旦大学
IPC: C09D133/12 , C09D183/06 , C09D175/14 , C09D127/12 , C09D175/06 , C09D5/03 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D7/65 , C09D7/62
Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,具体为一种低表面能微纳米涂层材料及其制备方法。本发明将具有疏水特性的微纳结构复合微球、涂膜接触角大于90度的基体树脂、溶剂,粉体、助剂混合,采用共混法、原位乳液聚合法、原位溶液聚合法、原位缩合聚合法、原位加成聚合法等制备得到微纳米结构涂层材料;采用喷涂、刷涂、辊涂、光刻、蚀刻、3D打印、机械加工等方法,在0‑100℃干燥固化,将微纳米结构涂层材料涂覆在不同基材表面,获得具有沟槽结构的低表面能微纳米涂层。本发明制备工艺简单,涂层硬度高、耐水性好、对不同基材表面附着力强,可用于自清洁、减阻、降噪、防冰等功能材料。
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