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公开(公告)号:CN118026526A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410135004.4
申请日:2024-01-31
Applicant: 浙江大学 , 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心
IPC: C03C3/118
Abstract: 本发明公开了一种玻璃组合物、高性能电子玻璃基板及其制备方法,属于玻璃材料技术领域,该玻璃组合物组成以氧化物摩尔百分比计,含有:SiO2 63~65mol%,Al2O3 15~18mol%,B2O3 0.5~1.5mol%,碱土金属氧化物RO 10~16.5mol%,SnO2 0.08~0.2mol%,碱土金属氟化物RF2 1.0~1.5mol%,P2O5 0.2~3mol%,稀土氧化物R’2O3 0.2~5mol%。本发明通过合理配置原料组分范围,能够在保持玻璃应变点≥750℃、热膨胀系数在32×10‑7~40×10‑7范围内的同时,克服难熔以及成型困难的问题。
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公开(公告)号:CN114735746B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210527385.1
申请日:2022-05-16
Applicant: 浙江大学
IPC: C01G21/00
Abstract: 本发明公开了一种微米级三维416型钙钛矿结构及其制备方法和应用,微米级三维416型钙钛矿的结构式为Cs4PbX6,X选自Cl、Br或I,为菱形柱和/或六棱柱,颗粒大小为0.5~20μm。制备方法包括:(1)将铯的前驱体、油酸与十八烯混合,加热至完全溶解得到溶液Ⅰ;(2)将卤化铅、长链脂肪酸与长链脂肪胺混合,加热至完全溶解得到溶液Ⅱ;(3)将溶液Ⅰ与溶液Ⅱ混合,加热至150~170℃下充分反应1~3h。本发明公开的微米级三维416型钙钛矿结构尺寸达到微米级,且具有规整的结构,具有高稳定性和独特的光电特性,有望在光电领域中有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN112441748B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202011318356.1
申请日:2020-11-23
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种微粒复合铝磷玻璃材料的制备方法,包括:将制备铝磷玻璃的原材料混合,加热至初始温度A至所有原料完全熔融,得到铝磷玻璃熔体;将铝磷玻璃熔体降温至中间温度B后,将石英玻璃微纳颗粒分散于铝磷玻璃熔体中,搅拌均匀后倒入模具成型,再降温至热处理温度C保温一段时间,经后处理得到微粒复合铝磷玻璃材料;以铝磷玻璃的原材料的总重量与石英玻璃微纳颗粒的重量之和为100%计,石英玻璃微纳颗粒的添加量为0.1~0.5wt%。本发明公开的制备方法,在不改变铝磷玻璃性质、不降低其透明度的前提下,大幅提升了铝磷玻璃材料的硬度、刚度和化学稳定性,尤其适用于在制备电子玻璃以及光学玻璃中的应用。
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公开(公告)号:CN110304651A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910566124.9
申请日:2019-06-27
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种具有包覆结构的钙钛矿纳米晶及其制备方法,该钙钛矿纳米晶包括小粒径钙钛矿纳米晶,以及包覆在小粒径钙钛矿纳米晶外的大粒径钙钛矿纳米晶;小粒径钙钛矿纳米晶的粒径为10~20nm;大粒径钙钛矿纳米晶的粒径为100~200nm;大粒径钙钛矿纳米晶呈立方体形,由小粒径钙钛矿纳米晶组装而成。本发明公开了一种具有全新形貌的钙钛矿纳米晶材料,兼具小尺寸钙钛矿纳米晶优异的光电性能,和大尺寸钙钛矿纳米晶的高稳定性与载流子迁移距离长等优点,有望在太阳能电池以及LED等光电领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110002413A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910183168.3
申请日:2019-03-12
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种CdTe量子点多级结构及其制备方法,该制备方法以CdTe量子点与有机小分子连接剂为原料,采用醇-水混合溶剂,在碱性条件下,在冷凝回流温度下反应,得到量子点多级结构;有机小分子连接剂选自巯基乙酸或巯基丙酸;醇-水混合溶剂中,醇选自碳数为1~6的一元醇。本发明制备的CdTe量子点多级结构,可提高量子点光生载流子扩散距离的作用,可广泛应用于太阳能电池及光催化等领域。
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公开(公告)号:CN106045330B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201610368262.2
申请日:2016-05-27
Applicant: 浙江大学
IPC: C03C17/23
Abstract: 本发明涉及一种介孔SiO2薄膜的制备方法,包括如下的步骤:1)将正硅酸四乙酯溶于乙醇,滴加稀盐酸,混合搅拌;所述的正硅酸四乙酯与稀盐酸的摩尔比为1:1×10‑5~8×10‑5;2)向步骤1)得到的混合液中继续滴加稀盐酸,搅拌陈化,得到溶液A;所述的继续滴加的稀盐酸与正硅酸四乙酯的摩尔比为0.02~0.06:1;3)十六烷基三甲基溴化铵溶于乙醇,得到溶液B;4)将溶液B加入到溶液A中,搅拌并陈化0.5~2小时,得到产品;5)采用旋涂法在基板上镀膜,然后热处理,获得介孔SiO2薄膜;本发明还涉及介孔SiO2薄膜及其应用。本发明简化了介孔SiO2薄膜的合成方法,在常温下制备溶胶并进行镀膜,经过热处理后得到具有增透效果的孔道有序排列的介孔膜。
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公开(公告)号:CN107055619A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710189012.7
申请日:2017-03-27
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: C01G41/02 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/45 , C01P2004/61
Abstract: 本发明公开了一种多级结构WO3,由直径为20~80nm纳米针状的一级结构组装形成直径为3~8μm花盘状的二级结构。该产品形貌规整,结构可控。本发明还公开了该多级结构WO3的制备方法,以钨酸钠为原料,以甲硫氨酸为结构调整剂,经水热反应制备得到。该制备工艺简单、可控。
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公开(公告)号:CN104548202B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201410769505.4
申请日:2014-12-15
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开的具有可光致细胞脱附的二氧化钛/白蛋白/生物信号分子复合涂层,自下而上依次有基底、二氧化钛纳米点层以及白蛋白与生物信号分子层,其中,二氧化钛纳米点层中二氧化钛纳米点的尺寸为20~300nm,密度为1.0×109~1×1011/cm2,白蛋白与生物信号分子层充满二氧化钛纳米点之间的间隙,并覆盖二氧化钛纳米点。其制备:包括制备二氧化钛前驱体溶胶;依次将前驱体溶胶、白蛋白与生物信号分子的混合物旋涂在基底上并进行热处理。该所得到的复合涂层具有良好的生物相容性有利于细胞的初始附着、增殖和后续脱附。可广泛用于体外细胞培养和组织工程等生物医学工程领域。
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公开(公告)号:CN106045330A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610368262.2
申请日:2016-05-27
Applicant: 浙江大学
IPC: C03C17/23
CPC classification number: C03C17/23 , C03C17/006 , C03C2217/213 , C03C2217/425 , C03C2218/116 , C03C2218/32
Abstract: 本发明涉及一种介孔SiO2薄膜的制备方法,包括如下的步骤:1)将正硅酸四乙酯溶于乙醇,滴加稀盐酸,混合搅拌;所述的正硅酸四乙酯与稀盐酸的摩尔比为1:1×10‑5~8×10‑5;2)向步骤1)得到的混合液中继续滴加稀盐酸,搅拌陈化,得到溶液A;所述的继续滴加的稀盐酸与正硅酸四乙酯的摩尔比为0.02~0.06:1;3)十六烷基三甲基溴化铵溶于乙醇,得到溶液B;4)将溶液B加入到溶液A中,搅拌并陈化0.5~2小时,得到产品;5)采用旋涂法在基板上镀膜,然后热处理,获得介孔SiO2薄膜;本发明还涉及介孔SiO2薄膜及其应用。本发明简化了介孔SiO2薄膜的合成方法,在常温下制备溶胶并进行镀膜,经过热处理后得到具有增透效果的孔道有序排列的介孔膜。
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公开(公告)号:CN103073183B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310055392.7
申请日:2013-02-21
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及制备稀土离子掺杂锗硅酸盐氟氧化物上转换发光玻璃的方法,将二氧化硅、二氧化锗、氧化铝、氧化硼、氟化钙、氧化镱和氧化铒称量混合均匀,倒入坩埚中,采用高温熔融退火法制备。本发明制备方法简单,原料成本低廉,整个制备过程在空气气氛中进行,无需特殊装置,所需设备简单。本发明首次在锗硅酸盐玻璃基体中引入氟化钙,研究Er3+-Yb3+共掺玻璃的上转换发光性能。在保证原有玻璃基体具有好的热稳定性的同时,通过氟化钙的引入,既可以降低玻璃的熔融温度,又可以进一步降低玻璃基体的声子能量,从而获得肉眼可见的强烈的上转换红绿光输出。
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