纳米土星型超分子材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110606958A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910943164.0

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种纳米土星型超分子材料及其制备方法和应用。通过将2-甲基咪唑、富勒烯、芳香族化合物、三氟醋酸铜的氨水溶液混合后进行经过超声、加热、清洗和干燥后制得该纳米土星型超分子材料。本发明通过溶剂热方法一步合成纳米土星超分子材料,该制备方法快速、方便、简单且原料廉价,能够大量制备纳米土星型超分子配合物材料,有利于工业生产与应用。制得的纳米土星超分子材料具有较高的热稳定性,高效的光致电子转移功能,在光电材料方面具有巨大的应用前景。

    一种高核铜富勒烯配合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116891490A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310778988.3

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明属于碳材料技术领域,公开了一种高核铜富勒烯配合物及其制备方法和应用。该高核铜富勒烯配合物的化学式为6(C7H10N)+[Cu30Cl36(C60)(C7H9N)12]6‑·3C7H9N。该高核铜富勒烯配合物中,C60提供C=C双键、氧化亚铜为一价铜离子的铜源、苄胺和Cl‑为辅助参与配位,高核铜富勒烯配合物能吸收大部分的近红外光,且分子的非辐射跃迁大于辐射跃迁,具有高的光热转化效率和良好的电导率,且具有较好的光热稳定性,可以多次循环使用。

    三维羧酸铜富勒烯金属有机框架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113501964B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202110763073.6

    申请日:2021-07-06

    Abstract: 本发明属光热功能配位聚合物材料领域,公开了三维羧酸铜富勒烯金属有机框架材料及其制备方法和应用。其中,该材料的化学式为{[Cu3(C5F6O4)3/2(H2O)3]2[(μ3‑η2:η2:η2)2‑C60]·2.5(C11H10)}n,n为非零的自然数。该材料的制备方法为:将六氟戊二酸、氧化亚铜和C60的1‑甲基萘溶液混合后进行经过超声、加热、清洗和干燥后制得。本发明通过溶剂热合成方法实现了单晶形态的三维羧酸铜富勒烯金属有机框架材料的快速制备,制备的材料的光热转化效率高达86.19%,并且具有较好的光热稳定性,可以多次循环使用,在光热功能材料、激光辅助治疗方面有巨大的应用前景。

    纳米土星型超分子材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110606958B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201910943164.0

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种纳米土星型超分子材料及其制备方法和应用。通过将2‑甲基咪唑、富勒烯、芳香族化合物、三氟醋酸铜的氨水溶液混合后进行经过超声、加热、清洗和干燥后制得该纳米土星型超分子材料。本发明通过溶剂热方法一步合成纳米土星超分子材料,该制备方法快速、方便、简单且原料廉价,能够大量制备纳米土星型超分子配合物材料,有利于工业生产与应用。制得的纳米土星超分子材料具有较高的热稳定性,高效的光致电子转移功能,在光电材料方面具有巨大的应用前景。

    三维羧酸铜富勒烯金属有机框架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113501964A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110763073.6

    申请日:2021-07-06

    Abstract: 本发明属光热功能配位聚合物材料领域,公开了三维羧酸铜富勒烯金属有机框架材料及其制备方法和应用。其中,该材料的化学式为{[Cu3(C5F6O4)3/2(H2O)3]2[(μ3‑η2:η2:η2)2‑C60]·2.5(C11H10)}n,n为非零的自然数。该材料的制备方法为:将六氟戊二酸、氧化亚铜和C60的1‑甲基萘溶液混合后进行经过超声、加热、清洗和干燥后制得。本发明通过溶剂热合成方法实现了单晶形态的三维羧酸铜富勒烯金属有机框架材料的快速制备,制备的材料的光热转化效率高达86.19%,并且具有较好的光热稳定性,可以多次循环使用,在光热功能材料、激光辅助治疗方面有巨大的应用前景。

    利用偶氮苯化合物制备二苯肼或2H-吲唑类化合物的方法

    公开(公告)号:CN119118921A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411167021.2

    申请日:2022-12-02

    Applicant: 汕头大学

    Abstract: 本发明属于有机化合物制备技术领域,特别涉及利用偶氮苯化合物制备二苯肼或2H‑吲唑类化合物的方法。该方法包括以下步骤:将偶氮苯化合物、联硼酸酯、水、有机溶剂混合,反应,制得2H‑吲唑类化合物;反应在可见光下进行;反应的时间小于2小时;偶氮苯化合物选自以下任意一种:#imgabs0#本发明以偶氮苯化合物为原料,以水作为氢源,加入联硼酸酯,在无金属催化剂的情况下,在可见光照射下进行,经过低于1小时的反应时间,就可制得产率不低于70%的2H‑吲唑类化合物产物。而且本发明方法表现出广泛的官能团相容性,使各种类型的偶氮苯化合物可以转化为2H‑吲唑类化合物。

    一种基于二苯乙炔和环糊精的超分子余辉发光复合物及制备与应用

    公开(公告)号:CN113105883B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202110283837.1

    申请日:2021-03-17

    Applicant: 汕头大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于二苯乙炔和环糊精的超分子余辉发光复合物,由二苯乙炔及二苯乙炔衍生物与α‑环糊精通过超分子自组装的方法构建;二苯乙炔或二苯乙炔衍生物进入α‑环糊精的内部,构成超分子主客体复合物。本发明的超分子复合物通过简单便捷的溶剂挥发或固态研磨工艺进行自组装制备得到,具有两种长寿命的发光过程,使超分子复合物即随着时间的改变,余晖的颜色从绿色变成蓝紫色,可以被运用于防伪及编码的领域。本发明的超分子复合物还可以利用水和乙醇等经济环保的有机溶剂,可实现循环开关控制余晖发光,具有应用在可擦写材料及信息存储等领域的潜力。

    基于通带可调滤光片的算法重建窄带光谱探测方法及设备

    公开(公告)号:CN115931130A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211583113.X

    申请日:2022-12-09

    Abstract: 本发明涉及基于通带可调滤光片的算法重建窄带光谱探测方法及设备,包括以下步骤:S1、待测光源射出的光束经准直透镜透过分束器形成两个光路,两个光路分别为光路I及光路II;S2、设定通带可调滤光片倾斜角为θ,确定通带可调滤光片相对光路I及光路II的中心波长为λ1及λ2;S3、第一光探测器及第二光探测器分别检测光路I及光路II,通过差分运算得到两个探测器间的光强差;S4、通带可调滤光片的角度增加至θ+Δθ′,确定通带可调滤光片相对光路I及光路II的中心波长为λ1+Δλ1及λ2+Δλ2;S5、第一光探测器及第二光探测器分别检测光路I及光路II,通过差分运算得到两个探测器间的光强差;S6、重复步骤S4及步骤S5,记录多组差分光强信号,通过重建算法获得细节光谱信息。

    一种含有二苯甲酮衍生物纳米晶体的防晒霜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110613630B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN201910943458.3

    申请日:2019-09-30

    Applicant: 汕头大学

    Abstract: 本发明涉及一种含有二苯甲酮衍生物纳米晶体的防晒霜,所述二苯甲酮衍生物纳米晶体分散于水相中,形成二苯甲酮衍生物纳米晶体悬浮液,然后再与油相乳化;所述二苯甲酮衍生物包括羟二苯甲酮和二羟二苯甲酮。本发明将二苯甲酮衍生物制成纳米晶体悬浮液,其晶体的堆积使其中的分子与在溶液中的分子环境不一样,导致其能量耗散循环中的逐步过程比在溶液中的速率更快,使二苯甲酮衍生物晶体悬浮液紫外吸收效率更好,将本发明的二苯甲酮衍生物纳米晶体悬浮液加入防晒霜中,具有更优的防晒性能和效率及稳定性。

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