-
公开(公告)号:CN113201330A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110435563.3
申请日:2021-04-22
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于纳米材料生物效应研究领域,公开了一种镁氮掺杂碳点及其制备方法和在提高植物光合作用中的用途。该制备方法包括步骤:将柠檬酸、乙醇胺和氢氧化镁溶解于超纯水中,超声处理后倒入反应釜中,于200℃反应6h;反应结束后降至室温,将产物利用孔径为0.22μm的滤头过滤,然后透析12h;冷冻干燥后得到镁氮掺杂碳点。与叶绿体复合后,其激发能会被叶绿体吸收用于光合作用,提高光合活性。通过叶面喷施应用于水稻植株后,Mg,N‑CDs可以均匀分布于叶片细胞内,调控相关酶基因的表达,促进叶片中叶绿素的合成与代谢,使叶绿素分子的活性保持在较高水平,从而提高了叶片的光合活性。最终,植株生长被显著提高。
-
公开(公告)号:CN107936969B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201711154086.3
申请日:2017-11-20
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了单分散超细掺杂铒离子十氟三镱化钾纳米颗粒的合成方法。在磁力搅拌条件下,将KOH溶液、无水乙醇和油酸混合,搅拌均匀后,将Ln(NO3)3溶液逐滴加入,搅拌均匀,加入KF溶液,继续搅拌,转移到水热反应釜中,置于恒温烘箱中140~220℃反应3~24h,反应完成后自然冷却至室温,洗涤,干燥,得到单分散超细KYb3F10:Er纳米颗粒,KYb3F10:Er纳米颗粒直径在20nm以下;本发明采用溶剂热法合成超细掺杂铒离子十氟三镱化钾纳米颗粒,方法简单,耗能低,产物后处理简单。所制备的纳米颗粒尺寸为20nm以下,分散性好,具有较好的上转换发光性能。
-
公开(公告)号:CN110294597A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910453468.9
申请日:2019-05-28
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于全无机钙钛矿量子点显示技术领域,公开了一种宽色域显示用铯铅溴钙钛矿量子点荧光玻璃及其制备方法和应用。该CsPbBr3钙钛矿量子点荧光玻璃由以下按摩尔百分比计的组分组成:0~45%SiO2,0~45%GeO2,30~40%B2O3,2~8%Al2O3,3~7%MCO3,1~5%ZnO,5~15%CsBr或Cs2CO3,2-10%PbBr2或PbO,3~15%NaBr或KBr,其中M为Ca或Sr;上述各组分的摩尔百分比含量之和为100%。本发明工艺简单易操作,原位析晶所获得的CsPbBr3量子点荧光玻璃具有较高的量子效率,发光稳定性明显提升,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN109825288A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910091560.5
申请日:2019-01-30
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于功能材料领域,公开了一种红色固态荧光碳点及其制备方法和应用。该制备方法是以芳香族的酸与胺为原料,通过一步水热法直接合成碳量子点,碳量子点粉末的产率为44.89%-75.80%,量子效率为2.54%-15.86%。红色荧光有机玻璃是通过本体聚合法制备PMMA,在PMMA预聚的过程中,掺入质量分数1%-30%的碳量子点粉末组装而成的。本发明填补了碳量子点没有红色固态发光的空缺。本发明操作简单,绿色环保,成本低,工艺条件易于实现,得到的碳量子点具有高产率、与有机玻璃良好的相容性,碳量子点与有机玻璃组装得到的红光玻璃片可与青光LED芯片复配组装成白光LED。
-
公开(公告)号:CN107572501B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201710895607.4
申请日:2017-09-28
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开一种高产率碳量子点的制备方法。该方法包括以下步骤:将酵母粉分散在水中,超声混匀,得到酵母粉悬浮液;将酵母粉悬浮液转移至反应釜中,密封;在120~200℃中反应4~36h,自然冷却至室温,过滤后收集滤液;将滤液干燥得到碳量子点。本发明采用过滤进一步优化提纯,有效去除了未反应的大分子,且处理简便。制备的碳量子点具有高产率,优良的分散性,水溶性和强的荧光性,可实现碳量子点大规模生产和在吸收与荧光等方面的工业化应用。本发明采用水热法制备碳量子点,所用溶剂为水,方法绿色环保,工艺简单,一步即实现了碳量子点的制备,所需设备简单,易于操作,工艺条件易于实现,生产成本低,应用范围广,利于工业化推广。
-
公开(公告)号:CN106675558B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201710032618.X
申请日:2017-01-16
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于复合功能材料领域,特别涉及一种颜色可调的荧光碳量子点/Eu3+/介孔氧化铝复合发光材料及其制备与在温度传感和光学器件方面的应用。该复合发光材料包括表面含有羟基或氨基的荧光碳量子点和掺杂三价铕的介孔氧化铝。该复合发光材料在介孔氧化铝孔道中掺杂了在紫外灯下面发红光的稀土三价铕和发蓝光的荧光碳量子点,得到双发射峰的复合荧光粉,在较宽的温度范围内两发射峰的荧光强度的比值具有良好的线性关系及其稳定性,因此能够很好地实现温度的快速有效探测及传感,可应用在温度传感方面。且因为颜色可调,也与可应用在光学器件上。
-
公开(公告)号:CN108770666A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810298284.5
申请日:2018-03-30
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于植物工厂水培种植领域,特别涉及一种全程全光谱LED光源水培蔬菜的方法。该方法包括步骤:将蔬菜种子进行催芽,露白后的种子置于湿润的海绵块,用清水保持海绵块的湿润;当子叶展平时,将海绵块放入定植杯,一并转移到育苗架上,用营养液水培,有效光合辐射260μmol·m-2·s-1的全光谱灯,每天连续光照12h,连续黑暗12h;待育苗架上的幼苗长出三片真叶,将幼苗转置栽培架进行营养液水培21天,有效光合辐射230μmol·m-2·s-1的全光谱灯,每天连续光照16h,连续黑暗8h。本发明从育苗到定植,到采收整个生长过程均在室内完成,生产高效、稳定、安全。
-
公开(公告)号:CN108314332A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810450886.8
申请日:2018-05-11
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于无机发光材料领域,尤其涉及一种远红光型荧光玻璃陶瓷、其制备方法和植物灯。远红光型荧光玻璃陶瓷包括红色荧光粉和硅酸盐玻璃粉,红色荧光粉和硅酸盐玻璃粉的质量比为5~30:70~95;红色荧光粉的结构式为ZnGa2-xO4:xCr3+,其中,0.002<x<0.0016。其制备方法为:按照质量比称量红色荧光粉和玻璃粉于玛瑙研砵中混合均匀,然后取混合料于模具中压制成片状,随后升温反应,反应结束冷却,经过切割、打磨和抛光后得到远红光型荧光玻璃陶瓷。本发明的远红光型荧光玻璃陶瓷较高的热导率和适合的激发波长,其发射的红光波长位于650nm~780nm,可以与蓝光LED芯片组装成植物灯,提供了比传统植物灯更多的远红光型光敏色素吸收的光能,植物照明效果更好,更贴近植物生长的需求。
-
公开(公告)号:CN107572501A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710895607.4
申请日:2017-09-28
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开一种高产率碳量子点的制备方法。该方法包括以下步骤:将酵母粉分散在水中,超声混匀,得到酵母粉悬浮液;将酵母粉悬浮液转移至反应釜中,密封;在120~200℃中反应4~36h,自然冷却至室温,过滤后收集滤液;将滤液干燥得到碳量子点。本发明采用过滤进一步优化提纯,有效去除了未反应的大分子,且处理简便。制备的碳量子点具有高产率,优良的分散性,水溶性和强的荧光性,可实现碳量子点大规模生产和在吸收与荧光等方面的工业化应用。本发明采用水热法制备碳量子点,所用溶剂为水,方法绿色环保,工艺简单,一步即实现了碳量子点的制备,所需设备简单,易于操作,工艺条件易于实现,生产成本低,应用范围广,利于工业化推广。
-
公开(公告)号:CN105713288B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201610192799.8
申请日:2016-03-30
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08L23/08 , C08L23/06 , C08L67/08 , C08L61/20 , C08L23/12 , C08L71/02 , C08L27/06 , C08K3/24 , C08J3/22 , C09K11/64 , A01G13/02
Abstract: 本发明属于无机功能材料及高分子转光农膜技术领域,公开了一种转光功能农膜及其制备方法和应用。该转光功能农膜包含以下质量分数的组分:1~90%的转光剂母粒,余量为薄膜基体;其中,转光剂母粒包含以下质量分数的组分:5~50%的红光转光剂,1~10%的助剂,余量为母粒基体。所述的红光转光剂的结构通式为M2ZAl22‑xO36:xMn4+,其中M为Ca、Sr和Ba中的至少一种;Z为Mg、Zn和Cd中的至少一种,0≤x≤0.05。本发明所使用的转光剂的合成工艺简单,稳定性好,成本远低于传统转光剂,而且发射光谱与植物光合作用光谱相适配,将其掺入到农膜中,可使农膜具有良好的转光效果,对植物增产增质起到更好的作用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-