近红外光触发的三维自旋交叉纳米复合材料及制备和应用

    公开(公告)号:CN111073630B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN201911211574.2

    申请日:2019-12-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种近红外光触发的三维自旋交叉纳米复合材料及制备和应用,该材料由三维范德华配合物2D@M和上转换纳米粒子杂化得到,其中三维范德华配合物由二维范德华配合物和过渡金属离子M组装而成,其制备步骤为1)制备得到2D@M;2)将2D@M分散于水中得丁达尔溶液Ⅰ,将上转换纳米粒子分散于水中得丁达尔溶液Ⅱ;3)将丁达尔溶液Ⅱ滴加到丁达尔溶液Ⅰ中搅拌均匀,得到含有所述近红外光触发的三维自旋交叉纳米复合材料的丁达尔溶液。该三维自旋交叉纳米复合材料实现了常温常压下近红外光触发的分子自旋交叉行为,且制备简单、分散良好、性能稳定,在信息储存、分子开关、分子显示等分子电子器件方面有巨大的应用前景。

    一种三维自旋交叉凝胶材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113354841A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110584008.7

    申请日:2021-05-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维自旋交叉凝胶材料及制备方法和应用。本发明所述的凝胶材料包括PVDF、PEG、二维自旋交叉配合物和镧系掺杂的上转换纳米粒子,所述二维自旋交叉配合物为[Fe(1,3‑bpp)2(NCS)2]2,所述的[Fe(1,3‑bpp)2(NCS)2]2对于PVDF的质量百分比为0.375%~6%,所述的上转换纳米粒子对于PVDF的质量百分比为0.075%~1.2%;所述的PEG与PVDF的质量比为0.2~1:1~4。该三维自旋交叉凝胶材料实现了常温常压下近红外光触发的分子自旋交叉行为,且制备简单、性能稳定,在信息储存,分子开关,分子显示等分子电子器件方面有巨大的应用前景。

    一种湿度捕获凝胶、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113351177A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110585969.X

    申请日:2021-05-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种湿度捕获凝胶、制备方法及其应用。本发明所述的湿度捕获凝胶由改性PVDF凝胶与二维范德华异质结材料共混制备而成,所述的改性PVDF凝胶为聚乙二醇改性的PVDF凝胶;所述的二维范德华异质结材料包括二维MOFs纳米片Zn(NCS)2(C4N2H4)2和二维MOFs纳米片Co(NCS)2(C4N2H4)2;所述的二维范德华异质结材料与改性PVDF凝胶的质量比为0.01‑2.5:3.7‑5。本发明方法制备的凝胶,制备方法简单,价格低廉,稳定性强,在湿度检测、太阳能捕获水等方面具有很好的应用前景。

    近红外光触发的三维自旋交叉纳米复合材料及制备和应用

    公开(公告)号:CN111073630A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911211574.2

    申请日:2019-12-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种近红外光触发的三维自旋交叉纳米复合材料及制备和应用,该材料由三维范德华配合物2D@M和上转换纳米粒子杂化得到,其中三维范德华配合物由二维范德华配合物和过渡金属离子M组装而成,其制备步骤为1)制备得到2D@M;2)将2D@M分散于水中得丁达尔溶液Ⅰ,将上转换纳米粒子分散于水中得丁达尔溶液Ⅱ;3)将丁达尔溶液Ⅱ滴加到丁达尔溶液Ⅰ中搅拌均匀,得到含有所述近红外光触发的三维自旋交叉纳米复合材料的丁达尔溶液。该三维自旋交叉纳米复合材料实现了常温常压下近红外光触发的分子自旋交叉行为,且制备简单、分散良好、性能稳定,在信息储存、分子开关、分子显示等分子电子器件方面有巨大的应用前景。

    一种方形AgCl纳米颗粒的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111153428A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010058122.1

    申请日:2020-01-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种方形AgCl纳米颗粒及其制备方法和应用;所述的方形AgCl纳米颗粒由硝酸银和二维纳米材料在溶液中复合得到;所述的二维纳米材料是由三维范德华配合物NiCl2(C4N2H4)2在溶液中超声剥离制得;本发明所述的方形AgCl纳米颗粒尺寸在300-400 nm左右,并且形貌均一,不易团聚,在抗菌方面显示了巨大的应用前景。

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