一种阶梯式能量传递结构的纯有机光敏染料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113755024A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111072373.6

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开一种阶梯式能量传递结构的纯有机光敏染料及其制备方法和应用,以N,N’‑二苯基‑N,N’‑二(4‑甲基苯基)‑4,4’‑联苯二胺(TPB)为电子供体,以吡咯并吡咯二酮(DPP)为第一电子受体,以氰基乙酸为第二电子受体的新型D‑π‑A‑π‑A型纯有机光敏染料,N,N’‑二苯基‑N,N’‑二(4‑甲基苯基)‑4,4’‑联苯二胺(TPB)的“双螺旋桨”的空间结构能有效抑制染料堆积,将其作为电子供体银日到染料结构中,能够有效防止染料堆积和抑制界面电子复合。与此同时,TPB基团具有较强的供电子能力,能够有效提高染料的光电性能。用本发明的有机光敏染料制备的太阳能电池,利于敏化太阳能电池的工业化和大规模推广。

    一种双金属纳米颗粒纤维催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113926455B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202111072357.7

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开一种双金属纳米颗粒纤维催化剂的制备方法,具体步骤如下:步骤一、将第一金属盐组分∶第二金属盐组分按摩尔比为1∶1~8的比例称取原料,将所述第一金属盐组合和第二金属盐组分一并溶于溶剂中,搅拌溶解,得到金属盐溶液;将聚乙烯吡咯烷酮和聚丙烯腈依次加入上述所得到的金属盐溶液,在50℃下搅拌12h以上,得到双金属前驱体溶液;步骤二、将步骤一所得到的金属前驱体溶液通过静电纺丝制得纳米双金属有机纤维膜;步骤三、将步骤二所得到的纳米双金属有机纤维膜,在空气氛围下进行程序升温,本方案催化剂制备方法简单,原料易得,成本低廉,适合规模化生产。

    一种双金属纳米颗粒纤维催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113926455A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111072357.7

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开一种双金属纳米颗粒纤维催化剂的制备方法,具体步骤如下:步骤一、将第一金属盐组分∶第二金属盐组分按摩尔比为1∶1~8的比例称取原料,将所述第一金属盐组合和第二金属盐组分一并溶于溶剂中,搅拌溶解,得到金属盐溶液;将聚乙烯吡咯烷酮和聚丙烯腈依次加入上述所得到的金属盐溶液,在50℃下搅拌12h以上,得到双金属前驱体溶液;步骤二、将步骤一所得到的金属前驱体溶液通过静电纺丝制得纳米双金属有机纤维膜;步骤三、将步骤二所得到的纳米双金属有机纤维膜,在空气氛围下进行程序升温,本方案催化剂制备方法简单,原料易得,成本低廉,适合规模化生产。

    基于有机长余辉材料的阶梯式温感水凝胶的拼接制备方法

    公开(公告)号:CN119708604A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411851398.X

    申请日:2024-12-16

    Abstract: 基于有机长余辉材料的阶梯式温感水凝胶的拼接制备方法,具体制备方法如下:将多组具有不同温度刺激响应的复合水凝胶裁剪拼接后进行低温冷冻12‑18h,即得阶梯式温感水凝胶;所述具有不同温度刺激响应的复合水凝胶通过将PEG与PVA按照重量比30%‑40%的比例,分别加入水和长余辉发光材料,经过加热搅拌并循环冻融得到,其中PVA的在水中的浓度为7‑10%,长余辉发光材料在水中的百分比为2‑5%。发明基于水凝胶的自愈特性,将制备的具有温度刺激响应的柔性水凝胶进行裁剪拼接,制备具有阶梯式温感的水凝胶,可进行循环使用,具有优异的柔韧性和稳定性,大大的提高了LPL材料的智能化应用。

    具有原位快速结晶的长余辉材料及其制备方法和加密应用

    公开(公告)号:CN118440693A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410590534.8

    申请日:2024-05-13

    Abstract: 本发明公开具有原位快速结晶的长余辉材料及其制备方法和加密应用,长余辉材料包括主体材料和客体材料,主体材料包括三苯基膦、三苯胺、二苯胺和苯甲酸苯酯中的一种,客体材料为N,N'‑二苯基‑N,N'‑双(4‑甲基苯基)‑4,4'‑联苯二胺。其制备方法包括:取主体材料和客体材料,以水为溶剂充分溶解,加热搅拌;加入表面活性剂,快速搅拌后降温,直至晶体析出,将包含晶体的溶液经过过滤、干燥,获得掺杂晶体。并且本发明结合造纸技术,将客体材料充分且均匀的掺杂到纸张纤维缝隙中。利用主‑客体掺杂材料易结晶的特点,通过墨水书写,进行原位快速结晶,形成主‑客体掺杂材料,产生余辉且显示加密信息,实现了原位加密体系。

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