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公开(公告)号:CN113355095A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110236936.4
申请日:2021-03-03
Applicant: 华南农业大学 , 广东省农垦南亚热带作物科技中心(广东省农垦农业技术推广站) , 岭南师范学院
Abstract: 本发明公开了一种近红外荧光粉,其化学通式为(Lu,Gd)3(Ga,Al)5O12:xCr3+,yH3BO3,0.01≤x≤0.2,0≤y≤0.04,其中Cr3+为发光中心。本发明还公开了上述近红外荧光粉的制备方法以及用于火龙果补光的发光装置。本发明的近红外荧光粉的量子效率高、热猝灭性质良好、化学物理稳定性好、发射光谱半峰宽完美复合植物光敏色素的吸收带,用于发光器件中可以给予植物远红光照明,能够加速火龙果在弱光阶段的光合作用,可以缩短火龙果营养生长周期,对火龙果有很好的催花效果,同时还可用于激光照明等领域中。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN110436440A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910659659.0
申请日:2019-07-22
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种贵金属@空心有序中孔炭纳米球及其制备方法与应用。所述的制备方法通过“反应性界面辅助自组装”,设计合成出一种反应性空心腔模板剂-表面含醛基化学官能团的贵金属@SiO2核壳纳米球,利用其表面的醛基在自组装过程中与甲阶酚醛树脂的酚基原位反应形成共价键,由此极大地增强壳层源和空心腔模板剂的相互作用力,进而可实现聚合物涂层在贵金属@SiO2纳米球表面的均匀包裹。经过炭化反应以及去除SiO2模板后,便得到贵金属@空心有序中孔炭纳米球。其壳层具有孔道排列规整有序、孔尺寸大、孔径分布窄等优点,可用于化学催化,抗菌,电催化等领域。
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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。
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公开(公告)号:CN110078069A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910245007.2
申请日:2019-03-28
Applicant: 华南农业大学
IPC: C01B32/318 , C01B32/348 , H01G11/24 , H01G11/34 , H01M4/583 , H01M10/054 , B01J20/20 , B01D53/02 , B01J21/18 , B01J35/10
Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种高比表面积层次孔炭材料及其低碱量活化制备方法和应用。制备方法包括以下步骤:将生物质剪碎,烘干,然后浸渍于碱性溶液中,碱性溶液中的碱与生物质的质量比为0.05~1;超声混合形成均匀的混合物,并冷冻干燥;在一定气体气氛和温和温度条件下,对所得产物进行碳化;用酸溶液去除碳化产物中的无机物后得到高比表面积层次孔炭材料。所得炭材料的BET比表面积可高达1400-3500m2·g-1。将获得的碳材料用于能源存储、气体吸附和催化等领域都具有良好的性能,如作为锌离子超级电容器时,比容量可以达到363mAh·g-1,循环1100圈后,容量保持率仍可以达到96%。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN109626433A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811574291.X
申请日:2018-12-21
Applicant: 华南农业大学
CPC classification number: C01G39/02 , B82Y30/00 , C01P2002/84 , C01P2004/04 , C01P2004/64
Abstract: 本发明属于纳米颗粒技术领域,公开了一种亲水性氧化钼纳米颗粒的制备方法。具体包括一下步骤:将(NH4)6Mo7O24·4H2O溶于去离子水中,加入盐酸,混合均匀,得到溶液;将PVP溶于水中,再与上述溶液混合均匀,得到混合溶液;将混合液转移到反应釜中,密封,放置于160‑240℃的烘箱内反应12h,待冷却至室温,将产物透析,离心15min,去除上清液,用去离子水洗涤,冷冻干燥去除水分,得到亲水性氧化钼纳米颗粒。粉末可重新溶解于水中。本发明提供的制备方法简单,易于操作且环保,得到的MoO3‑x纳米颗粒产率高,具有良好的水分散性和稳定性,在生物医学领域有着潜在的应用前景。
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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。
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