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公开(公告)号:CN116376543B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202310354132.3
申请日:2023-04-04
Applicant: 华南农业大学 , 岭南现代农业科学与技术广东省实验室茂名分中心
Abstract: 本发明属于新材料技术领域,公开了一种硅烷功能化碳点基多色室温磷光复合材料及其制备方法和应用。多波长激发硅烷功能化碳点基室温磷光复合材料,由固体基质和硅烷功能化碳点材料组成,实现复合粉末在不同的激发波长下能够发射出多色室温磷光。更重要的是,一些复合材料在特定激发波长光连续激发下,表现出从黄色到绿色的动态磷光颜色变化。出乎意料的是,一些复合材料被发现能够被白光二极管,甚至长波绿光激发。本发明提供一种合理的策略为通过硅烷官能化碳点和固体基质相结合,制备出具有在多波长激发下表现出多色磷光复合材料以及一些复合材料具有随时间变化的室温磷光性质,在防伪、高级信息加密等领域中具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN116161949B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202211739821.8
申请日:2022-12-30
Applicant: 岭南现代农业科学与技术广东省实验室茂名分中心 , 华南农业大学
IPC: C04B35/01 , C04B35/622 , H01L33/50 , C09K11/62 , G01N21/359 , G01N21/3563 , G01N21/25 , G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种Ga2O3:Cr3+掺杂近红外陶瓷发光材料的制备方法及其应用。该发光材料的化学通式为Ga2‑xO3:xCr3+,其中,0.005≤x≤0.1;以Ga2O3作为发光材料基质,并掺杂Cr3+实现近红外发射。其中,Ga2O3:Cr3+近红外陶瓷发光材料内量子效率高达为86%,外量子效率最高为50%,在150℃时表现为零热猝灭行为,可用于高功率LED/LD器件封装。使用本发明制备的发光材料制备的LED/LD器件能够实现对不同成熟度的荔枝进行无损检测,可精确判断荔枝的上市时间从而增大经济效益。此外,本发明提供的发光材料在其他农产品的品质检测或植物照明等方面也具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116376543A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310354132.3
申请日:2023-04-04
Applicant: 华南农业大学 , 岭南现代农业科学与技术广东省实验室茂名分中心
Abstract: 本发明属于新材料技术领域,公开了一种硅烷功能化碳点基多色室温磷光复合材料及其制备方法和应用。多波长激发硅烷功能化碳点基室温磷光复合材料,由固体基质和硅烷功能化碳点材料组成,实现复合粉末在不同的激发波长下能够发射出多色室温磷光。更重要的是,一些复合材料在特定激发波长光连续激发下,表现出从黄色到绿色的动态磷光颜色变化。出乎意料的是,一些复合材料被发现能够被白光二极管,甚至长波绿光激发。本发明提供一种合理的策略为通过硅烷官能化碳点和固体基质相结合,制备出具有在多波长激发下表现出多色磷光复合材料以及一些复合材料具有随时间变化的室温磷光性质,在防伪、高级信息加密等领域中具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN116161949A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211739821.8
申请日:2022-12-30
Applicant: 岭南现代农业科学与技术广东省实验室茂名分中心 , 华南农业大学
IPC: C04B35/01 , C04B35/622 , H01L33/50 , C09K11/62 , G01N21/359 , G01N21/3563 , G01N21/25 , G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种Ga2O3:Cr3+掺杂近红外陶瓷发光材料的制备方法及其应用。该发光材料的化学通式为Ga2‑xO3:xCr3+,其中,0.005≤x≤0.1;以Ga2O3作为发光材料基质,并掺杂Cr3+实现近红外发射。其中,Ga2O3:Cr3+近红外陶瓷发光材料内量子效率高达为86%,外量子效率最高为50%,在150℃时表现为零热猝灭行为,可用于高功率LED/LD器件封装。使用本发明制备的发光材料制备的LED/LD器件能够实现对不同成熟度的荔枝进行无损检测,可精确判断荔枝的上市时间从而增大经济效益。此外,本发明提供的发光材料在其他农产品的品质检测或植物照明等方面也具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115197697B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210809603.0
申请日:2022-07-11
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种全波段紫外吸收的白光碳点及其制备方法与应用,该碳点为近球形,碳点的粒径为1nm‑5nm;碳点的晶格间距为0.23nm‑0.27nm;碳点的紫外吸收峰为200nm‑400nm。本发明公开的碳点不仅能吸收全波段紫外光,还能发白光,从而保证了白光LED的发光效率和稳定性;本发明公开的碳点制备方法简单高效、成本低廉,可进行工业化生产;该碳点可应用于生物成像、药物递送、生物传感、能量转换或光学器件中,该碳点制备的光学器件能有效消除紫外激发光,提高发光效率。
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公开(公告)号:CN114479843B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202111564691.4
申请日:2021-12-20
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明涉及高分子材料、生物医药和纳米材料技术领域,具体涉及一种具有光动力治疗和杀菌功能的新型荧光纳米材料的制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:苯胺化合物和氨基酸用去离子水溶解,溶解后加入浓硫酸,搅拌混匀;将混匀的溶液转移至聚四氟乙烯反应釜,进行水热反应,即得新型的螺旋结构的大分子荧光纳米材料。该荧光纳米材料经紫外光、可见光和激光等的光照后可以立即产生羟基自由基、单线态氧、超氧根阴离子根自由基,具有极强的氧化特性;在产生自由基的同时还伴随着体色和荧光的转变,可以根据体色和荧光特征判断自由基的产生,根据其光敏剂特性,可将其用于光动力治疗和光动力抑菌等领域。
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公开(公告)号:CN113385143B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202110435929.7
申请日:2021-04-22
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C09K11/02 , C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y25/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种磁性纳米碳点/四氧化三铁复合材料及其制备方法和应用。制备方法包括以下步骤:制备碳点;磁性纳米Fe3O4制备过程中加入碳点,得到复合材料;反复洗涤干燥得到磁性纳米CDs/Fe3O4复合材料。该方法利用碳点多功能特性,添加到磁性纳米Fe3O4的制备过程中,使最终产品具有良好的水分散性,粒径变小和提高其吸附速度等特点。本发明提供的制备方法工艺简单,易于操作,成本低且环保,得到的复合材料纳米颗粒具有良好的水分散性和稳定性。在吸附污染物,光磁共振成像等领域有着潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN115626632A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211284964.4
申请日:2022-10-20
Applicant: 广东碳紫科技有限公司 , 华南农业大学
Abstract: 本发明属于碳材料技术领域,特别涉及一种氮掺杂碳点及其制备方法和应用。所述氮掺杂碳点的制备方法为,将碳源和氮源混合,进行水热反应,得到氮掺杂碳点;所述碳源包括有机羧酸化合物,所述氮源包括5~12元含N杂环化合物。该方法制得的碳点具有在全紫外波段的广谱吸收性能,吸收效率高,并且在400~800nm的可见光区透过率优异。
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公开(公告)号:CN115197697A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210809603.0
申请日:2022-07-11
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种全波段紫外吸收的白光碳点及其制备方法与应用,该碳点为近球形,碳点的粒径为1nm‑5nm;碳点的晶格间距为0.23nm‑0.27nm;碳点的紫外吸收峰为200nm‑400nm。本发明公开的碳点不仅能吸收全波段紫外光,还能发白光,从而保证了白光LED的发光效率和稳定性;本发明公开的碳点制备方法简单高效、成本低廉,可进行工业化生产;该碳点可应用于生物成像、药物递送、生物传感、能量转换或光学器件中,该碳点制备的光学器件能有效消除紫外激发光,提高发光效率。
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公开(公告)号:CN114716996A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210334423.1
申请日:2022-03-30
Applicant: 华南农业大学
IPC: C09K11/02 , C09K11/65 , G02F1/13357
Abstract: 本发明涉及一种介孔氧化铝限域的窄带绿光碳点复合荧光粉的制备方法及其在液晶背光源中的应用,介孔氧化铝限域的窄带绿光碳点复合荧光粉通过将窄带绿光碳点材料与介孔氧化铝通过物理共组装的方式制备得到。该制备方法简单,成本低,无毒害,能够大量生产。本发明的制备方法制备得到的窄带绿光碳点复合荧光粉具有半峰宽窄、热稳定性好、光稳定性好、水稳定性好、环境友好等优点。将窄带绿光碳点复合荧光粉应用于液晶背光源,具有宽色域,流明效率高等特点;以液晶背光源为灯源封装的液晶显示器呈现了色彩饱和度高、画面生动的效果。因此,本发明填补了碳点在液晶背光源中应用的研究空白。
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