本发明公开了一种溶液法制备全无机钙钛矿Cs4PbBr6纳米线的方法及应用,以油胺,油酸和十八烯混合液为溶剂,并以PbBr2与Cs2CO3为反应物,使其在惰性气体保护下反应,随后通过排气、升温、保温、和降温四个阶段,待反应结束后,除去有机物残留,制备获得全无机钙钛矿Cs4PbBr6纳米线。这种方法避免了高温、时间消耗,无需复杂的设备,因此简便、高效,可满足批量化生产要求。所涉及到的绿色发光纳米材料为全无机钙钛矿Cs4PbBr6纳米线,光致发光谱带较窄,所得绿光纯度高,所述绿色发光纳米材料适用于显示器件、防伪器件以及太阳能光伏器件。
📄 2019100643719
📂 C09K11_66
👤 中山市光极绿能新材科技有限公司
📅 2019-01-23
本发明公开了用于醇中痕量水快速检测的钙钛矿量子点/二氧化硅复合纳米探针及其应用方法,复合纳米探针的制备方法为:以(N,N‑二甲基氨基丙基)三甲氧基硅烷和1,3‑丙磺内酯为原料反应合成两性离子配体ZSSi,采用两性离子配体ZSSi对树状介孔二氧化硅微球dSiO2进行修饰得到dSiO2‑ZSSi材料,利用dSiO2‑ZSSi材料上的两性离子配体ZSSi与油相CsPbBr3量子点表面离子的强相互作用制备CsPbBr3量子点/二氧化硅疏水组装体,最后将所述疏水组装体与两性离子配体ZSSi在甲苯‑四氢呋喃两相体系中搅拌进行配体替换。本发明复合纳米探针的制备目的是,提高钙钛矿量子点在醇溶剂中的耐受程度以及向亲水性的转变,并且利用钙钛矿量子点在水中易分解导致荧光猝灭的机理,从而实现在醇溶剂中痕量水的检测。
📄 202111534148X
📂 C09K11_66
👤 浙江工业大学
📅 2021-12-15
本发明公开了一种无铅卤化物钙钛矿纳米晶体及在检测油脂过氧化值中的应用,所述无铅卤化物钙钛矿纳米晶体按如下步骤制备:将前体物质、油胺、油酸在N,N‑二甲基甲酰胺中,搅拌得到澄清的前体溶液;取前体溶液,加入氨水溶液,在1500rpm下剧烈搅拌1‑5min,得到加入氨水的前体溶液;取加入氨水的前体溶液快速加入到干燥溶剂中,重复离心1‑3次,收集最后离心的沉淀,即为无铅卤化物钙钛矿纳米晶体;本发明利用低毒、绿色的无铅卤化物钙钛矿纳米晶体在能提高荧光量子效率的溶剂中测定食用油过氧化值,提高检测方法的环境友好性,实现对食用油过氧化值检测的可视化、高灵敏度、低检测限等优点。
📄 2023111799318
📂 C09K11_66
👤 浙江工业大学
📅 2023-09-13
本发明涉及一种基于光诱导制备钙钛矿复合材料的方法,其包括以下步骤,制备包含油酸铅和油酸铯的混合前体溶液;制得包含共价有机骨架材料、油酸铅和油酸铯的混合前体粉末;在所述混合前体溶液或混合前体粉末中加入卤代烷烃,并在不可见光作用下进行反应,反应结束后经后处理,制得钙钛矿复合材料CsPbX3 NCs或CsPbX3@S‑COFs。本发明具有制备条件温和简单、绿色环保、能提高复合材料稳定性、便于调控钙钛矿尺寸的优点。
📄 2023109005160
📂 C09K11_66
👤 浙江工业大学
📅 2023-07-21
本发明公开了一种青/蓝光量子限域CsPbBr3复合材料及其制备方法与应用,该材料的制备方法包括:配制CsPbBr3纳米晶体分散液,在空气环境、搅拌条件下,向CsPbBr3纳米晶体分散液中加入含氨基硅烷偶联剂对其进行结构剪裁,得到量子限域的CsPbBr3胶体溶液,并且加入聚甲基氢硅氧烷对量子限域的CsPbBr3进行原位封装,最后经离心、干燥,即得;本发明制备条件简单、原料易得,制得的量子限域CsPbBr3复合材料荧光波长可在青光和蓝光区域任意调节,量子产率高、稳定性好,在全光谱照明、光通信、全色显示等领域具有应用前景。
📄 2024112621571
📂 C09K11_66
👤 浙江工业大学
📅 2024-09-10
本发明公开一种锰掺杂铯铅卤素钙钛矿量子点的溶剂热制备方法。本发明首先将Cs2CO3、油酸、十八烯混合与烧瓶A搅拌加热,升温至100℃-140℃温度区间反应15min-60min直至获得澄清溶液后降至室温,全程氮气保护。其次将PbCl2、MnCl2、油酸、油胺、十八烯混合于烧瓶B搅拌加热,升温至140℃-170℃温度区间反应15min-60min直至获得澄清溶液后降至室温,全程氮气保护。最后将上述A、B烧瓶内溶液混合于反应釜放入200℃烘箱反应50min,反应结束后取出反应釜置于冷水中降至室温,得到Mn2+掺杂钙钛矿量子点。本发明合成的量子点具有高的荧光效率、双颜色发射、Mn掺杂率高、合成方法简便高效。
📄 2018106411570
📂 C09K11_66
👤 杭州电子科技大学
📅 2018-06-21
本发明公开了一种含铯、铅、碘的发光材料的制备方法,本发明将铅的第一主族卤素化合物与铯的第一主族卤素化合物混合后,加入硫代硫酸钠,配合成溶液,将溶液加热后得到含铯、铅、碘的发光材料。本发明在空气中,水溶液环境下合成了性能稳定的含铯、铅、碘的发光材料,这有助于推动该类材料的研究和应用。
📄 2019108596491
📂 C09K11_66
👤 杭州电子科技大学
📅 2019-09-11
本发明涉及发光材料技术领域,具体涉及铽掺杂氧化锡薄膜及其制备方法,包括以下步骤:步骤一,将锡盐和铽盐溶解于溶剂中,得到溶液A;步骤二,将溶液A旋涂在衬底上制备成膜,并放在加热台上以第一温度加热,获得基于衬底的薄膜;步骤三,将步骤二获得基于衬底的薄膜采用快速热退火设备在第二温度下进行退火处理,获得基于衬底的铽掺杂氧化锡薄膜,其中,所述铽掺杂氧化锡薄膜为光致发光材料,所述第二温度大于所述第一温度。该方法制备工艺简单,对设备要求低,可控程度高,与传统的管式炉热处理工艺相比,该制备方法在制备过程涉及到的热预算少,且产品具有优良的光致发光性能。
📄 2021100600369
📂 C09K11_66
👤 浙江理工大学
📅 2021-01-18
本发明属于纳米晶的制备技术领域,提供了一种荧光峰峰位可调的全无机铯铅溴钙钛矿纳米晶的制备方法。本发明通过原位引入双齿烷基酸配体,实现了对全无机铯铅溴钙钛矿纳米晶形貌的精确调控;使得全无机铯铅溴钙钛矿纳米晶的光致发光从绿光到蓝光发射范围可调。同时,本发明提供的制备方法方法只需在沉淀法制备全无机铯铅溴钙钛矿纳米晶的方法的基础上,在前驱体溶液中加入双齿烷基酸配体,即可实现全无机铯铅溴钙钛矿纳米晶的形貌调控。本发明调控纳米晶形貌的方法简单、重复性较好,易于工业化应用。
📄 2021111819990
📂 C09K11_66
👤 西安石油大学
📅 2021-10-11
本发明提供一种核壳量子点发光材料及其制备方法,所述核壳量子点发光材料为半导体量子点与有机聚合物化学键合而成。所述核壳量子点发光材料的化学通式为M/L/Q,其中,M/L为半导体量子点,M为第一量子点,L为宽带隙半导体壳层,Q为有机聚合物。所述核壳量子点发光材料具有超高的荧光量子效率以及优异的发光稳定性,所述制备方法的产率高。
📄 2022109071755
📂 C09K11_66
👤 厦门大学
📅 2022-07-29
本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种二维混金属卤化物发光半导体,分子式为[(Me)2‑DABCO]Ag2PbBr6,属于单斜晶系,P21空间群,晶胞参数β=91.6700(10)°,Z=4,所述混金属卤化物在波长316nm的紫外线激发下,发射波长711nm的红光,Stock位移为395nm,半峰宽为239nm,发光强度在80‑200K内与温度呈线性关系,可作为低温区荧光温度传感材料。
📄 2019102842740
📂 C09K11_66
👤 济宁学院
📅 2019-04-10
发明
已授权
2019100643719 · 中山市光极绿能新材科技有限公司
¥0.0 元
发明
已授权
202111534148X · 浙江工业大学
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2023111799318 · 浙江工业大学
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已授权
2023109005160 · 浙江工业大学
¥0.0 元
发明
已授权
2024112621571 · 浙江工业大学
¥0.0 元
发明
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2018106411570 · 杭州电子科技大学
¥0.0 元
发明
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2019108596491 · 杭州电子科技大学
¥0.0 元
发明
已授权
2021100600369 · 浙江理工大学
¥0.0 元
发明
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2021111819990 · 西安石油大学
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2021112460294 · 厦门大学
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发明
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2022109071755 · 厦门大学
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发明
已授权
2019102842740 · 济宁学院
¥0.0 元
🔋 高能量密度固态电解质材料与制备工艺
预算:¥50-100万截止:2026-08-30发布方:××新能源科技响应:8人
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