在水溶液中实现可见光激发的长寿命室温磷光碳量子点及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116769478A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310748569.5

    申请日:2023-06-25

    Abstract: 本发明公开了在水溶液中实现可见光激发的长寿命室温磷光碳量子点及其制备方法和应用,方法包括步骤:步骤1、取0.01g~0.1g叶酸加入20mL去离子水中,配置成前驱体溶液,再将0.02g~0.1g MgCl2、0.01g~0.1g KH2PO4和2g~5g KNO3加入前驱体溶液,混合均匀后得混合溶液;步骤2、将混合溶液移入培养皿并冷冻干燥,得到产物A;步骤3、将产物A转移至坩埚并在马弗炉中在350~550℃下高温煅烧并保温,随炉冷却至室温,得到产物B;步骤4、将产物B洗涤并干燥,得到长寿命室温磷光碳量子点,不仅制备成本低,而且制备的碳量子点的磷光寿命长、磷光量子产率较高,无毒无害。

    一种具有三明治夹心结构敏感薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109060890B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN201810630698.3

    申请日:2018-06-19

    Abstract: 一种具有三明治夹心结构敏感薄膜的制备方法,先配制CoTiO3前驱体溶液和氧化石墨烯的乙醇悬浮液,然后采用浸渍‑提拉法在Si基片表面镀CoTiO3前驱体薄膜,再在CoTiO3前驱体薄膜上镀GO膜层,然后在CoTiO3前驱体/GO薄膜上镀CoTiO3膜层,最后煅烧,得到三明治结构的CoTiO3/rGO/CoTiO3敏感薄膜。所得薄膜在低于100℃工作条件下,对乙醇气体表现出较高的灵敏性和选择性。

    一种Ni纳米空心球的制备方法

    公开(公告)号:CN109261984A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811405352.X

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 本发明公开一种Ni纳米空心球的制备方法,以金为基底材料,将4-十二烷基硫醇邻苯二酚自组装在金基底材料表面,通过溶液法在金基底材料上制备得到Ni纳米空心球;制备方法简单、成本低、重复性好、可在室温下进行的特点,制备的基底几何形状不受限制,便于实现,制得的Ni纳米空心球颗粒尺寸为800nm左右,形状完整,具有易于表征、稳定性好等优点。

    一种均相水热法制备花状Cu<base:Sub>2</base:Sub>V<base:Sub>2</base:Sub>O<base:Sub>7</base:Sub>材料的方法及制备的Cu<base:Sub>2</base:Sub>V<base:Sub>2</base:Sub>O<base:Sub>7</base:Sub>材料

    公开(公告)号:CN106186062B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201610511916.2

    申请日:2016-07-01

    Abstract: 一种均相水热法制备花状Cu2V2O7材料的方法及制备的Cu2V2O7材料,将氧化亚铜分散于去离子水中,分散均匀后加入偏钒酸铵,得到反应前驱液;将反应前躯液在100~200℃下,水热反应5~48h后,冷却至室温,离心洗涤沉淀,将沉淀干燥,得到粉体;将粉体进行烧结,得到花状Cu2V2O7材料。本发明采用硬模板‑原位拓扑反应法,具体通过将Cu2O和NH4VO3混合制备反应前驱液,然后采用水热反应,最后烧结除去结晶水,制得了锂离子电池负极Cu2V2O7材料,该方法工艺简单,无需复杂设备,可在常温常压下制备出所需材料,反应时间短,产物纯度高,反应条件易于控制,能够实现大规模工业化生产。

    一种均相水热法制备花状Cu2V2O7材料的方法及制备的Cu2V2O7材料

    公开(公告)号:CN106186062A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610511916.2

    申请日:2016-07-01

    Abstract: 一种均相水热法制备花状Cu2V2O7材料的方法及制备的Cu2V2O7材料,将氧化亚铜分散于去离子水中,分散均匀后加入偏钒酸铵,得到反应前驱液;将反应前躯液在100~200℃下,水热反应5~48h后,冷却至室温,离心洗涤沉淀,将沉淀干燥,得到粉体;将粉体进行烧结,得到花状Cu2V2O7材料。本发明采用硬模板-原位拓扑反应法,具体通过将Cu2O和NH4VO3混合制备反应前驱液,然后采用水热反应,最后烧结除去结晶水,制得了锂离子电池负极Cu2V2O7材料,该方法工艺简单,无需复杂设备,可在常温常压下制备出所需材料,反应时间短,产物纯度高,反应条件易于控制,能够实现大规模工业化生产。

    一种用于锂离子电池负极材料的钒酸铜的制备方法

    公开(公告)号:CN106099092A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610512964.3

    申请日:2016-07-01

    CPC classification number: H01M4/48

    Abstract: 一种用于锂离子电池负极材料的钒酸铜的制备方法,将氧化亚铜分散于乙醇水溶液中搅拌后,得到悬浮液A;将五氧化二钒粉体加入到过氧化氢水溶液中搅拌后,得到溶液B;将溶液B逐滴滴入悬浮液A中,之后继续搅拌,至溶液颜色从暗红色转变成橄榄绿,过滤洗涤并干燥,得到粉体;将粉体在200℃~400℃下保温0.1h~2h,得到用于锂离子电池负极材料的钒酸铜。以不溶性的氧化亚铜作为模板,通过原位拓扑反应,在氧化亚铜的基础上直接生成钒酸铜材料。该方法简单,无需复杂设备,可在常温常压下制备出所需材料,且由于以氧化亚铜为硬模板,可以对产物的形貌进行控制。此外该反应时间短,产物纯度高,整个工艺流程简单,易于实现工业化生产。

    一种Cf/C-MC超高温陶瓷基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104529500B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410853569.2

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 一种Cf/C?MC超高温陶瓷基复合材料及其制备方法,选取碳纤维预制体作为增强体,以生物质碳为碳源,采用均相水热法在纤维预制体内沉积碳微球,然后经微波水热法在碳纤维预制体内沉积氧化物,并重复上述碳微球及氧化物沉积的步骤;最后在氩气气氛中煅烧得Cf/C?MC超高温陶瓷基复合材料。本发明方法制备的Cf/C?MC超高温陶瓷基复合材料密度为1.20~2.05g/cm3,孔隙率为6~13%。该方法操作简单、制备周期短、成本低;制备过程中对碳纤维无损伤,且环境友好。

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