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公开(公告)号:CN114767573B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210224494.6
申请日:2022-03-07
Applicant: 华南农业大学 , 广东碳紫科技有限公司
Abstract: 本发明涉及新材料技术领域,特别是涉及一种碳聚合物点紫外吸收剂及其制备方法和应用,该碳聚合物点紫外吸收剂包括碳聚合物点,所述碳聚合物点由氨基酸类和聚乙烯亚胺类组成,所述氨基酸类与所述聚乙烯亚胺类的重量之比是5~15:3.5~5,该碳聚合物点紫外吸收剂能够吸收全200nm~400nm全波段的紫外线,具有毒性低和生物相容性好的优点;其制备方法能制备出毒性低、生物相容性好的碳聚合物点紫外吸收剂,该碳聚合物点紫外吸收剂适合大规模应用在化妆品中。
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公开(公告)号:CN113511642A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110435912.1
申请日:2021-04-22
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种油溶性碳点在指纹检测中的应用。所述油溶性碳点按照以下制备方法制备得到:将501.0mg二硫代水杨酸加入50ml醋酸溶液中搅拌至完全溶解,加入2.5mL乙二胺,搅拌2h,随后将混合溶液转入反应釜中,加热至160‑200℃保温4‑12h;自然冷却至室温,将反应后溶液倒入沸水中,过滤,干燥,得到油溶性碳点。本发明提供的原料易得,制备方法简单,绿色环保,应用性强,所得油溶性碳点在指纹检测方面具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111116990A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911114182.4
申请日:2019-11-14
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08K9/04 , C08K3/04 , C09C1/44 , C09C3/08 , C01B32/15 , C08F265/04 , C08F220/14
Abstract: 本发明属于材料领域,公开了一种紫外-蓝光吸收剂及其制备方法和制成的紫外-蓝光吸收材料。该紫外-蓝光吸收剂具有如下式(Ⅰ)所示结构,其中R为-OH或-NH2。再将紫外-蓝光吸收剂和甲基丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸甲酯以及引发剂一起制备紫外-蓝光吸收材料。利用紫外-蓝光吸收剂中碳点的光学性质来很好地吸收外来光源中的高能量紫外-蓝光。所得紫外-蓝光吸收材料透过性好同时还能吸收有害的紫外光和蓝光。本发明的制备方法操作简单、对设备要求低且成本低,产品可应用于仪表盘、灯管、装饰玻璃、手机屏幕保护膜、眼镜片等。
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公开(公告)号:CN110405200A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910525824.3
申请日:2019-06-18
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种蛋黄-蛋壳结构贵金属@空心碳纳米球复合材料及其制备方法和应用。制备方法为:在合成贵金属@SiO2核壳纳米球的基础上,利用表面改性、乳液聚合反应,制备得到多核壳结构贵金属@SiO2@聚氯甲基苯乙烯复合纳米球,随后用聚氯甲基苯乙烯的亚甲基可进行自交联反应的特点,在无序额外添加交联剂的条件下,便可在壳层内部构筑了丰富的微孔网络结构,得益于聚氯甲基苯乙烯壳层的刚性结构,经过高温炭化和HF刻蚀处理后,即得到蛋黄-蛋壳结构贵金属@空心碳纳米球复合材料。本发明可用作高活性的对硝基苯酚还原催化剂材料、高容量的锂硫电池限制硫纳米炭载体材料、高性能的甲醛吸附材料和生物抗菌材料。
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公开(公告)号:CN109019598A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810791662.3
申请日:2018-07-18
Applicant: 华南农业大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/324 , C01B32/318 , H01G11/32 , H01G11/24 , H01G11/44 , H01G11/86 , H01M4/583 , H01M4/62
CPC classification number: C01B32/348 , C01B32/318 , C01B32/324 , H01G11/24 , H01G11/32 , H01G11/44 , H01G11/86 , H01M4/583 , H01M4/625
Abstract: 本发明属于生物质多孔炭的制备技术领域,公开了一种混合生物质制备高比电容的三维多孔碳材料和制成的三维多孔碳材料及其应用。本发明采用水热碳化与碱金属氢氧化物相结合的方法,制备出甘蔗渣‑椰壳混合基、椰壳‑蔗糖混合基、椰壳‑葡萄糖混合基、甘蔗渣‑纤维素混合基、甘蔗渣‑树皮混合基、椰壳‑玉米杆混合基、椰壳‑麦秆混合基、淀粉与纤维素混合基等多孔碳材料。本发明具有制备方法简单,成本较低;超高比表面积、高导电率和三维多孔相结合;优异的电化学性能等优点。
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公开(公告)号:CN107337185A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710500266.6
申请日:2017-06-27
Applicant: 华南农业大学
IPC: C01B21/064 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种亲水性氮化硼纳米片及其制备方法和应用。制备方法具体包括以下步骤:A、将六方氮化硼粉末分散在醇类溶剂中,加入一定量的碱饱和水溶液;B、将氮化硼粉末的醇类分散液放入反应釜中密封,在高温密闭条件下反应一段时间;C、待冷却至室温,真空抽滤后用去离子水洗涤至中性,冷冻干燥后即可得到碱离子插层氮化硼复合物粉末;D、将复合物粉末重新分散至去离子水中,超声处理10min并透析纯化后即可得到氮化硼纳米片的水分散液。本发明提供的制备方法工艺简单,易于操作,成本低且环保,得到的氮化硼纳米片产率高,具有良好的水分散性和稳定性。在药物载体、生物传感等领域有着潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN106590640A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610952169.6
申请日:2016-10-27
Applicant: 华南农业大学
CPC classification number: C09K11/65 , A01G7/06 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , C01P2004/04 , C01P2004/64
Abstract: 本发明属于农用转光技术领域,公开了碳点作为农用转光材料在农业生产转光中的应用。本发明以碳点直接作为农用转光材料,将其应用于农业生产中,可获得优异的转光效果,且成本低廉。本发明的碳点作为农用转光材料在农业生产转光中的应用,所述碳点为红光碳点和蓝光碳点中的至少一种。与其它荧光材料相比,本发明使用的碳点其原料丰富易得,合成过程简单,整个工艺绿色环保,没有后处理污染物,可实现工业化大量生产。本发明制备的荧光碳点,不仅尺寸小,低于10nm,而且无毒,生物相容性好,发光性能稳定,成本低廉,以此作为转光剂应用于农业生产可促进多种作物的生产,提高作物的产量与质量。
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公开(公告)号:CN104830325B
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201510200560.6
申请日:2015-04-23
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种荧光碳量子点/SiO2/无机荧光粉三元复合温度传感材料的制备方法,属于复合功能材料领域。所述制备方法以无水柠檬酸、有机硅烷为原料合成硅烷功能化荧光碳量子点,采用溶胶?凝胶法,通过与正硅酸乙酯进行水解共缩聚反应,获得荧光碳量子点/SiO2/无机荧光粉三元复合材料。在100?440K的温度范围内,该复合材料的荧光碳量子点与荧光粉的荧光强度的比值与温度具有良好的线性关系,从而为对温度的传感探测提供了一种基于荧光热猝灭的途径。该类荧光碳量子点/SiO2/无机荧光粉三元复合温度传感材料具备稳定性强、响应快速、灵敏度高等明显优势,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104844833A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510177689.X
申请日:2015-04-15
Applicant: 华南农业大学
CPC classification number: Y02A40/252
Abstract: 本发明公开一种新型红色转光膜及其制备方法与应用。本发明的新型红色转光膜包括转光剂和载体;选用红色荧光粉作为转光剂,选用纤维素作为载体;纤维素是地球上储量最丰富的天然高分子,具有安全无毒和可再生的优点,其合成材料不仅力学性能优良,又可生物降解。本发明是对现有农用高分子材料薄膜的重要改变,将天然高分子与转光剂组合起来,既充分利用了现有的可再生绿色资源,避免了合成高分子所带来的环境问题,又在传统的薄膜基础上增加了光学性能。本发明的转光膜在200~600nm之间存在高效激发,可以将紫外光和一部分可见光转换成对植物生长有用的红光,提高光能利用率;可作为农业棚膜和地膜,应用于作物种植和育苗等方面。
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公开(公告)号:CN119735188A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411633784.1
申请日:2024-11-15
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 一种高比表面积生物质基多孔碳材料的制备方法及其应用,具体步骤包括壳聚糖与过硫酸铵混合进行水热反应、水热反应产物与金属碱混合后碳化,获得高比表面积生物质基多孔碳材料。过硫酸铵可以作为水热反应的强氧化剂,对壳聚糖表面进行改性,氧化壳聚糖提高其水溶性,同时过硫酸铵还可以作为共聚反应的引发剂,产生自由基攻击壳聚糖分子的氨基,形成自由基中间体,降低反应的活化能,提高反应效率。本方案制备所得的多孔碳材料比表面积可超过4000m2/g。
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