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公开(公告)号:CN113998691A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111177675.X
申请日:2021-10-09
Applicant: 三峡大学
IPC: C01B32/184 , B82Y40/00 , C09K11/65 , B82Y20/00
Abstract: 本发明提供了一种超分子结构的石墨烯量子点的制备方法,所用的石墨烯量子点由间苯三酚与去离子水经水热反应合成。在硅片上滴加制备的石墨烯量子点溶液,放入鼓风干燥箱内,调节到适宜温度予以烘干,通过控制浓度和干燥速度,可以制备得到不同形貌的石墨烯量子点超分子结构。
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公开(公告)号:CN112408319A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011077320.9
申请日:2020-10-10
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种氨硼烷水解产氢过程中的控制开关,主要是以Pd/C作为催化剂,氨硼烷作为氢源,在氨硼烷水解产氢过程中加入Zn2+可以关掉产氢反应,然后加入EDTA又可以重新打开。所述的Zn‑EDTA开关操作简单,原料便宜易得,而且具有优异的开关效果。同时至少可以重复开关30次,对产氢性能无明显影响。
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公开(公告)号:CN111072013A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911341481.1
申请日:2019-12-24
Applicant: 三峡大学
IPC: C01B32/184 , C09K11/65
Abstract: 本发明提供了一种采用间苯三酚作为碳源和去离子水作为溶剂,制备石墨烯量子点的绿色合成方法。在整个合成过程中,所使用的原料仅使用间苯三酚和去离子水,不需要引入其他强酸或强碱氧化剂,以及任何其它化学试剂,制备过程简单有效,绿色安全环保,极有希望实现大规模的工业化生产。其制备过程为:将一定比例的间苯三酚溶解在去离子水中,然后加入高压水热釜,放置于鼓风干燥箱中,在高温高压下进行水热反应,然后将所得到的液体在高速离心机下进行离心分离,得到上层清液,再用过滤膜进行过滤,所得淡黄色滤液即为石墨烯量子点的水溶液。本发明所制得的石墨烯量子点具有稳定的荧光性质,以及良好的水溶性和生物相容性,有希望应用于光电器件和生物医药等多种领域。
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公开(公告)号:CN108455581A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810301046.5
申请日:2018-04-04
Applicant: 三峡大学
IPC: C01B32/184 , C09K11/65 , B82Y20/00
CPC classification number: C09K11/65 , B82Y20/00 , C01B2204/20 , C01P2002/72 , C01P2004/03
Abstract: 本发明公开了一种采用淀粉同时制备石墨烯和石墨烯量子点的绿色合成方法。该石墨烯和石墨烯量子点的制备采用淀粉作为碳源,利用去离子水作为绿色溶剂,具体是在带有搅拌装置的容器内加入去离子水,可溶性淀粉,搅拌10-30min使之完全溶解;将上述得到的溶液加入水热釜反应器,逐渐升温至120-250℃,保持压力在8Mpa以内,进行水热反应,反应1-15h后出料;将得到的黑褐色物料在离心机中以3000-15000r/min的速度进行离心分离,底层为黑褐色沉淀,经过干燥后即得到石墨烯,上层为淡黄色透明液体,即为石墨烯量子点的水溶液。采用本方法所制备的石墨烯粒径尺寸均匀,得到的石墨烯量子点,能较好地溶解在水中,粒径尺寸均匀,并且具有良好的荧光性能。
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公开(公告)号:CN107175860A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710344223.3
申请日:2017-05-16
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种高频高速挠性覆铜板及其制备方法。该挠性覆铜板由聚合物绝缘基膜、聚合物胶粘层和金属箔共三层组成,具有良好的介电性能。其中,所制备的挠性覆铜板的介电常数为2.3‑2.9,介电损耗为 0.001‑0.005。制备方法是首先对聚合物进行辐射处理制备成为绝缘基膜,然后将可固化的树脂胶粘剂均匀涂覆辐射处理后的聚合物绝缘基膜上,接着与金属箔用热辊连续压合,最后高温固化得到高频高速挠性覆铜板。我们所制备的挠性覆铜板具有高频高速的特点,介电常数和介电损耗极低,可以广泛应用在雷达,航空航天设备、导航设备、飞机仪表、智能手机等领域。
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公开(公告)号:CN112408319B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202011077320.9
申请日:2020-10-10
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种氨硼烷水解产氢过程中的控制开关,主要是以Pd/C作为催化剂,氨硼烷作为氢源,在氨硼烷水解产氢过程中加入Zn2+可以关掉产氢反应,然后加入EDTA又可以重新打开。所述的Zn‑EDTA开关操作简单,原料便宜易得,而且具有优异的开关效果。同时至少可以重复开关30次,对产氢性能无明显影响。
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