一种具有管中线结构的稀土钛酸盐电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114843494B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202210210230.5

    申请日:2022-03-04

    Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种具有管中线结构的稀土钛酸盐电极材料及其制备方法。所述电极材料为管中线结构;管中线结构中,纳米管的壁厚为20‑30nm,外径为180‑300nm,纳米管中的纳米线的直径为80‑120nm,由纳米颗粒相互连接得到。本发明纳米结构的电极材料具有特殊的次生形貌,具有大量的分级孔结构和较大的比表面积,有利于实现从内部到界面表面的电荷转移和离子扩散,缩短离子扩散距离,改善电子传输性能,加速电化学反应过程中的法拉第过程,能够高百分比的暴露表面原子增强用于氧化还原反应的活性中心和电极与电解液之间的接触面积,为在原子级水平上调整储能性能提供了一种有希望的可能性。

    一种绿色钙钛矿量子点玻璃滤光片

    公开(公告)号:CN111610587A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010479838.9

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明提供一种绿色钙钛矿量子点玻璃滤光片,由基础玻璃和钙钛矿量子点制作而成,以钙钛矿量子点为吸光物质;利用钙钛矿量子点的半导体吸收特性和基础玻璃的透明性制作成透过界限波长在绿光区的绿色钙钛矿量子点玻璃滤光片;绿色钙钛矿量子点玻璃滤光片为长波通滤波片,具有可微调的透过界限波长,高的通带透过率和宽的通带宽度,大的截止带光学密度和宽的截止带宽度,陡峭的透过-截止转折区;钙钛矿量子点包括CsPbBr3、CsPb2Br5和Cs4PbBr6结构,能陡峭吸收并截止于绿光波长。本发明绿色钙钛矿量子点玻璃滤光片吸收光谱范围宽、吸收截止度大,通带范围大且平坦、透过率大,透过-截止转折区陡峭;制作工艺简单,生产温度低、时间短,可节约成本并缩短生产周期。

    狼牙棒结构的钴酸镁/碳复合纳米纤维的制备方法及其制备的纤维及电极

    公开(公告)号:CN111206303A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010113176.3

    申请日:2020-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种狼牙棒结构的钴酸镁/碳复合纳米纤维的制备方法,以钴盐和镁盐为钴酸镁的来源,以聚乙烯吡咯烷酮为碳源,以微量石墨烯量子点为纺丝液导电添加剂,采用静电纺丝技术制备前驱体纤维,将前驱体纤维进行预氧化和碳化,得到狼牙棒结构的钴酸镁/碳复合纳米纤维。本发明还公开了上述方法制备的狼牙棒结构的钴酸镁/碳复合纳米纤维以及使用上述复合纳米纤维制备的电容器的电极。本发明的狼牙棒结构的钴酸镁/碳复合纳米纤维具有优异的电化学性能,本发明的电极易与电解液的各种离子接触,具有较高的充放电速率,为有效释放钴酸盐体积变化引起的机械应力提供良好的电子载体和缓冲基体,解决了充放电过程中容易发生膨胀和收缩的问题。

    船舶履带式速堵板手持投放器

    公开(公告)号:CN102343972B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201110175455.3

    申请日:2011-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种船舶履带式速堵板手持投放器,包括一个滚筒,履带式速堵板缠绕于滚筒上形成履带卷,滚筒中轴两侧端后向连接出操作杆,前向连接出一个支杆,支杆的前端固定有前灯和前摄像头;所述操作杆后端连接有手柄。履带式速堵板包括一字排布连接的薄板;相邻两个薄板之间通过铰接单元连接,整体构成履带形式;薄板整体一侧附着有橡皮膜,另一侧附着有覆盖面;覆盖面外侧还贴有一层橡胶密封垫;橡皮膜在薄板外缘延伸出裙边,所述裙边与薄板的边缘密封。此外,每一薄板的横向两端板面上分别贴置有磁片。本发明履带式速堵板的投放器,用于海上船舶船舷外漏点的修堵,能够快速将速堵板投放到漏点处,从而降低损失,达到防止船舶进一步倾覆的危险。

    一种Eu3+掺杂红色激光诱导制冷玻璃体及其制备方法

    公开(公告)号:CN102976612A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210517333.2

    申请日:2012-12-05

    Abstract: 本发明涉及一种激光诱导的制冷材料,特别是一种具有红色激光诱导反斯托克斯荧光制冷特性的Eu3+掺杂无机材料及其制备方法。本发明基于反斯托克斯荧光制冷原理,提供一种用于光伏领域制冷系统的无机材料。该无机材料体系为稀土离子Eu3+激活的无机盐类材料。该制冷材料具有良好的激光诱导制冷性能,可达到制冷的要求,可被红色激光激发实现制冷,中掺杂离子Eu3+的7FJ组态通过吸收声子热布局,选择半导体红色激光器泵浦Eu3+的7F2能级,使其跃迁至5D0能级,通过5D0到7F1的辐射跃迁。利用荧光光子的能量大于吸收光子的平均能量,从而产生制冷。该体系用高温固相法制备。

    一种高效上转换发射荧光体及其制备方法

    公开(公告)号:CN102690654A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210184847.0

    申请日:2012-06-06

    Abstract: 本发明涉及一种用于红外光激发高效上转换发射锌酸盐荧光体及其制备方法,属于发光材料技术领域。本发明锌酸盐高效上转换发射荧光体的化学表达式为M5Ln8(1-x-y)Zn4O21:Re8x,Yb8y(M=Ca,Ba,Sr;Ln=Gd,Y,La;Re=Er,Ho,Tm)。本发明按化学表达式M5Ln8(1-x-y)Zn4O21:Re8x,Yb8y计量比称取定量分析纯的ZnO、碱土金属碳酸盐和稀土金属氧化物,采用固相法合成制得。本发明的制备方法简单,合成的锌酸盐荧光体具有上转换发光亮度高的优点,是应用在显示、激光防伪和红外探测上的理想荧光材料。

    一种紫外光激发的可控颜色长余辉材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102585813A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201110448426.X

    申请日:2011-12-28

    Abstract: 一种紫外光激发的可控颜色长余辉材料及其制备方法。所述的材料的结构式为CaSnO3:xTb3+,yEu3+,其中,x的摩尔数为0.001~0.03,y的摩尔数为0.005~0.10。试验表明余辉衰减时间为1~5h。本发明的长余辉荧光粉在紫外光辐照后,可通过调节稀土离子的掺杂浓度,制备出白色长余辉材料,或具有绿色到红色光谱的不同颜色的余辉,用于显示领域,红色余辉可使光敏剂受到激发,激发态的光敏剂将能量传递给周围的氧,生成单态氧,进而与近邻生物大分子发生氧化反应,产生细胞毒作用,用于生物医学的治疗。

    一种紫光碳点及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116285973B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202310170172.2

    申请日:2023-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种紫光碳点及其制备方法和应用。其中,一种紫光碳点的制备方法,将柠檬酸、乙酰丙酮铝、氢氧化铝以及去离子水混合均匀,得到固液混合物;然后将固液混合在210℃下热解反应5h,反应完成后进行研磨30min,得到聚集状态的碳点,所述紫光碳点用于医学美容设备。本发明公开的一种紫光碳点及其制备方法和应用,采用热解法进行铝元素掺杂的碳点的制备,可获得单次产量达到百克级以上的蓝紫色碳点,且该碳点在固体聚集状态下发光稳定、不猝灭,并具有较好的耐高温特性,蓝紫色碳点的发射波长为390‑420nm,可以有效用于医疗上,尤其是医学美容方面。

    一种具有上转换发光/光热性能的稀土钛酸盐纳米管材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114015444B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202111252293.9

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种具有上转换发光/光热性能的稀土钛酸盐纳米管材料的制备方法,包括以下步骤:S1:将聚乙烯吡咯烷酮溶解于含有钛酸丁酯和稀土硝酸盐的溶剂中,搅拌、静电纺丝,得到钛酸盐/聚乙烯吡咯烷酮前驱体复合纤维;S2:将步骤S1中所述的钛酸盐/聚乙烯吡咯烷酮前驱体复合纤维经干燥、煅烧、冷却降温后,得到稀土钛酸盐纳米管材料。本发明公开的一种具有上转换发光/光热性能的稀土钛酸盐纳米管材料的制备方法,该钛酸盐纳米管采用传统的静电纺丝技术和精准的高温退火过程相结合,获得内外直径可控的稀土掺杂纳米上转换发光材料。该稀土钛酸盐纳米管的壁厚可在20‑60nm之间可调,外径在150nm‑300nm之间可调,纳米管长度为500nm‑1000nm。

    一种紫光碳点及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116285973A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310170172.2

    申请日:2023-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种紫光碳点及其制备方法和应用。其中,一种紫光碳点的制备方法,将柠檬酸、乙酰丙酮铝、氢氧化铝以及去离子水混合均匀,得到固液混合物;然后将固液混合在210℃下热解反应5h,反应完成后进行研磨30min,得到聚集状态的碳点,所述紫光碳点用于医学美容设备。本发明公开的一种紫光碳点及其制备方法和应用,采用热解法进行铝元素掺杂的碳点的制备,可获得单次产量达到百克级以上的蓝紫色碳点,且该碳点在固体聚集状态下发光稳定、不猝灭,并具有较好的耐高温特性,蓝紫色碳点的发射波长为390‑420nm,可以有效用于医疗上,尤其是医学美容方面。

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