-
公开(公告)号:CN110228948A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910402146.1
申请日:2019-05-14
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种新型的光致发光透明玻璃陶瓷及其制备方法,属于稀土掺杂含磷酸盐纳米晶的透明玻璃陶瓷用于光学测温的技术领域。由原材料经过配料混合、配料熔融、淬冷成型、样品退火、样品切割和热处理得到具有稀土掺杂纳米晶的玻璃陶瓷。透明玻璃陶瓷兼备晶体和玻璃的一些优点:(1)相比玻璃,透明玻璃陶瓷在一定程度上提高了稀土发光中心的发光效率,并且化学稳定性和机械性能得到了很大的改善;(2)相比晶体,玻璃陶瓷组织致密,无气孔,并且制备成本低,合成周期短,易于实现大量生产。本发明的透明玻璃陶瓷配料简单易得,具有低制备成本、高发光效率、高透过率、高稳定性、高力学性能和发光波段可调等优点。
-
公开(公告)号:CN106190121A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201510223644.1
申请日:2015-05-05
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: C09K11/78
Abstract: 本发明涉及一种可被共激活的分别射蓝光、红光、绿光的单一基质荧光材料及其制备方法。所述荧光材料的化学组成式为SrB6O10:xEu,yMn(其中 x = 0.02,0.04,0.06,0.08 ;y =0.02,0.04,0.06),其可以与近紫外发光二极管相匹配,应用于三基色白光LED器件。本发明的荧光材料采用高温固相法来制备,所得荧光材料纯度高,节省时间,能源充分利用,设备工艺简单。
-
公开(公告)号:CN119400603A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411538532.0
申请日:2024-10-31
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于富碳氮化碳共轭聚合物的全固态光超级电容器,属于太阳能光电转换和储能技术领域,包括第一导电玻璃和第二导电玻璃;所述第一导电玻璃的其中一面设有第一二氧化钛纳米晶介孔薄膜;所述第二导电玻璃的其中一面设有第二二氧化钛纳米晶介孔薄膜;所述第一二氧化钛纳米晶介孔薄膜与第二二氧化钛纳米晶介孔薄膜之间设有富碳氮化碳共轭聚合物;所述第一二氧化钛纳米晶介孔薄膜、第二二氧化钛纳米晶介孔薄膜与富碳氮化碳共轭聚合物的外侧通过绝缘密封胶进行密封。本发明还提供全固态光超级电容器的制备方法。
-
公开(公告)号:CN118702926A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410767921.4
申请日:2024-06-14
Applicant: 重庆邮电大学
Inventor: 谢广新 , 黄乐怡 , 陶圣溶 , 李建宇 , 董维 , 韩梦琳 , 谢林林 , 周继丰 , 张伟圻 , 周贤菊 , 余耀 , 向羽 , 蒋希乐 , 胡洪源 , 蔡青池 , 贾润泽
IPC: C08G83/00 , B01J31/22 , B01J35/61 , C07D307/94
Abstract: 本发明涉及MOF@Pro HNs空心介孔网状纳米材料的制备方法及其产品和应用,属于功能材料的制备技术领域。本发明主要是先将Boc‑脯氨酸、KOH、无水甲醇和DMSO混合反应,在冰浴下加入三乙胺和三氟甲磺酸三甲基硅酯反应得到脯氨酸Pro;然后将脯氨酸pro、四水合醋酸钴的DMSO溶液以及对苯二甲酸(H2BDC)的DMSO溶液在无氧环境下加热反应得到MOF@Pro HNs空心介孔网状纳米材料。本发明以四水合醋酸钴、TEA和H2BDC为原料通过络合Boc‑脯氨酸,制备得到高亲水性、高渗透性和高立体选择性的MOF@Pro HNs空心介孔网状纳米材料,该制备方法简单且产量高。
-
公开(公告)号:CN116626947A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310577312.8
申请日:2023-05-19
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G02F1/1524 , G02F1/153
Abstract: 本发明涉及一种基于二氧化钛和碘化锂的自漂白电致变色器件,属于变色器件技术领域。本发明公开了一种基于二氧化钛和碘化锂的自漂白电致变色器件,包括无极性自漂白电致变色器件或有极性自漂白电致变色器件。具有以下优点:(1)改善电致变色器件的循环寿命,达到至少4000个着色‑漂白开关循环运行后,电极在300nm~800nm可见光波段的变色对比度衰减小于5%;(2)实现电极的自发漂白,即在不外加电压的条件下,可在60s内完全恢复至变色前的状态;(3)实现器件无极性工作,即两个电极都即可作为阴极,也可作为阳极,在外加正向或反向电压下均可正常工作,达到相同的变色性能指标。
-
公开(公告)号:CN114408970B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210088162.X
申请日:2022-01-25
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种中空介孔的碳掺杂三氧化二镓纳米球的制备方法及其产品,属于无机/金属杂化材料制备技术领域。本发明主要是利用水热法使聚苯乙烯/丙烯酸纳米球和硝酸镓在表面活性剂(十二烷基苯磺酸钠)的作用下反应,然后再经过高温煅烧得到中空介孔的碳掺杂三氧化二镓纳米球。本发明的制备方法简单、容易操作,适于中空介孔的碳掺杂三氧化二镓纳米球的工业化大量生产。本发明制备的中空介孔的碳掺杂三氧化二镓纳米球的晶型为β‑Ga2O3,形貌中空介孔呈球形(直径为600~800nm、中空介孔纳米球的空心内径为200~300nm、孔径分布在2~6nm之间),具有比表面积大、表面活性高、光吸收性能好且吸收紫外线能力强等独特的性能。
-
公开(公告)号:CN111889135B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202010814234.5
申请日:2020-08-13
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: B01J31/02 , B01J35/10 , B01J35/08 , B01J37/10 , C07C201/12 , C07C205/45 , C07C45/72 , C07C49/747
Abstract: 本发明涉及一种负载手性膦酸中空介孔纳米微球的制备方法及其产品和应用,属于功能材料制备技术领域。本发明通过将聚苯乙烯/丙烯酸内核(PS/AA)、孔模板剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、有机手性膦酸、以及偏铝酸钠之间的相互作用,再通过洗涤的方式将孔模板(CTAB)、内层模板(PS/AA)除去,最终将手性膦酸负载在中空介孔纳米微球上形成一种特有的核壳结构的产物,该制备方法简单,产量高,可以作为催化剂催化不对称aldol反应方面的应用,具有良好的催化效果和重复使用性能。
-
公开(公告)号:CN113354780B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110837046.9
申请日:2021-07-23
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: C08F285/00 , C08F257/02 , C08F212/08 , C08F222/14 , C08F220/56 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种双层碗状聚合物中空介孔纳米材料及其制备方法,属于中空介孔纳米材料制备技术领域。本发明通过采用乳液聚合法、程序降温成型法、硬模板法制备双层碗状聚合物中空介孔纳米材料,该材料内层碗径分布在250~310nm,外层碗径分布在350~450nm,高为200~480nm,材料内外层存在大量直径为2~50nm的介孔。该材料内外两层均为碗状,相比现有的球形材料,球形双层材料具有更大的比表面积,更大的堆叠体积,从而具有更高的负载运输能力,且该材料可以利用离心或者沉降回收,经济环保,其聚合物组成有利于表面活化和在催化、药物缓释、食品储藏、香味释放、色素吸附等方面的应用。
-
公开(公告)号:CN111908514B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202010806990.3
申请日:2020-08-12
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: C08F257/02
Abstract: 本发明涉及一种碗状C掺杂磁性中空介孔纳米材料的制备方法及产品,属于纳米材料技术领域。本发明通过采用悬浮聚合法、硬模版法、焙烧成型法制备碗状C掺杂磁性中空介孔纳米材料,该材料粒径分布在460‑780nm,碗口直径为390‑510nm,碗高为430‑530nm,孔壁存在大量直径为2‑50nm的介孔。该材料呈碗状,相比现有的球形材料,具有更大的比表面积,从而具有更高的负载运输能力,且该材料可以利用磁性迅速回收,经济环保,其上通过C掺杂可改善其密度及活性,有利于表面活化和在催化、吸附等方面的应用。该材料化学性质稳定,在水溶液、有机溶剂中分散均匀,将被广泛用于隔离固载、药物缓释、食品储藏、香味释放、色素吸附、自我修复、负载催化等方面。
-
公开(公告)号:CN114605996A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210381660.3
申请日:2022-04-12
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种钠和铜共掺杂铯铅溴钙钛矿量子点的制备方法及其产品和应用,属于钙钛矿量子点改性研究技术领域。本发明公开了一种钠和铜共掺杂铯铅溴(CsPbBr3)钙钛矿量子点的制备方法,采用溴化铅(PbBr2)、油酸(OA)、油胺(OAm)、钠离子前驱体和铜离子前驱体在十八烯(ODE)中进行反应制备得到,一方面使铜离子(Cu2+)和钠离子(Na+)共掺杂A,B双格位取代的铯铅溴(CsPbBr3)钙钛矿荧光量子点,最终制备得到的产物在光致发光量子产率、热稳定性等方面得到了有效提升,能够作为活性层封装电致发光二极管,通过掺杂离子激子重组的电致发光,实现了绿光到蓝光的转变。
-
-
-
-
-
-
-
-
-