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公开(公告)号:CN112979611B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110188120.9
申请日:2021-02-07
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D333/20 , C07C217/92 , C07C217/94 , C07C213/00 , C07C211/54 , C07C211/56 , C07C211/58 , C07C211/59 , C07C211/61 , C07C209/00 , C07C209/68 , C07C323/36 , C07C319/20 , H01L51/46 , H01L51/48 , H01L51/42
Abstract: 本发明公开了一类碗烯基钙钛矿太阳能电池空穴传输层材料,其构造以非平面π共轭分子碗烯为核,并将其内核进一步去扩大,引入不同的桥联结构和给电子功能基团,其化学结构式:该类分子的制备方法主要采用碗烯为核,通过对碗烯硼酯化后得到其硼酯衍生物,再通过偶联反应引入桥联分子和给电子功能基团;引入的桥联结构单元和给电子功能基团能够有效地调节分子的共轭长度、改变分子的π共轭体系大小,提高分子在有机溶剂中的溶解度,改善分子之间的堆积,提升钙钛矿太阳能电池的稳定性与光电转换效率;这类分子作为空穴传输层材料应用于正置结构钙钛矿太阳能电池的空穴传输层中,具有较高的光电转换效率,是一种非常有潜力的空穴传输材料。
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公开(公告)号:CN112264078A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011308508.X
申请日:2020-11-20
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J27/24 , C07C69/675 , C07C67/31 , C07C31/20 , C07C29/149
Abstract: 本发明提供了一种改性氮化硼负载金属催化剂及其制备方法和应用,属于催化材料技术领域。本发明提供的改性氮化硼负载金属催化剂,包括改性氮化硼载体和负载在改性氮化硼载体上的活性组分;活性组分包括金属钌、镍、银和铜中的一种;改性氮化硼负载金属催化剂中活性组分的质量分数为0.1~5%;改性氮化硼载体表面存在缺陷位和官能团;缺陷位包括氮缺陷位和硼缺陷位;官能团为羟基官能团和/或氨基官能团。实施例的结果显示,本发明提供的催化剂用于催化草酸二甲酯加氢时,草酸二甲酯的转化率为95.4~99.9%;乙醇酸甲酯的选择性为95.0~98.9%,连续反应100h之后,没有明显失活现象,结构和性能保持稳定。
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公开(公告)号:CN109364996B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201811231391.2
申请日:2018-10-22
IPC: B01J31/20 , C07C67/37 , C07C69/675
Abstract: 一种双齿磷配体配位的金属催化剂及其催化制备3‑羟基丙酸酯的方法,涉及3‑羟基丙酸酯。将双齿磷配体配位的金属催化剂和助剂中加入有机溶剂反应,得3‑羟基丙酸酯。提供一种双齿磷配体配位的金属催化剂,也提供使用这种催化剂催化环氧乙烷羰基氢酯化制备3‑羟基丙酸酯的方法。使用这种催化剂,环氧乙烷的转化率最高可以达到99%,3‑羟基丙酸甲酯的生成选择性最高达到98%。
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公开(公告)号:CN109650379B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201910121023.0
申请日:2019-02-19
Applicant: 厦门大学
IPC: C01B32/17
Abstract: 本发明属于碳纳米材料领域,公开了一种单壁碳纳米管梯度氧化纯化方法,包括:(1)将单壁碳纳米管原样置于反应器中,通入惰性气体,加热至相对较低的温度T1,待温度稳定后通入强氧化气体,反应0.1‑5h,停止通入强氧化气体;(2)在惰性气体保护下,加热至相对较高的温度T2,待温度稳定后通入弱氧化气体,反应0.1‑5h,停止通入弱氧化气体;T2‑T1≥100℃;(3)将步骤(2)所得样品分散至酸溶液中,搅拌反应0.1‑24h,过滤干燥。该方法不仅可以在碳纳米管表面免受破坏的前提下提高杂质碳的处理效率,又可以有效地破坏产物中碳包金属结构的外层结晶石墨杂质,解决包覆在结晶石墨层内的金属颗粒难以去除的难题,从而提高单壁碳纳米管的纯度和品质。
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公开(公告)号:CN109368703B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201811359330.4
申请日:2018-11-15
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种三氧化钨薄片的制备方法,涉及纳米材料制备。将二硫化钨与无水三氯化铁混合均匀后装入玻璃管并密封;将密封玻璃管放于马弗炉内插层和氧化反应;氧化反应结束后将得到的产物进行酸洗、水洗和冷冻干燥,得到三氧化钨一水合物;将得到的WO3·H2O在马弗炉内煅烧,即制备得到WO3薄片。以二硫化钨为钨源,经金属氯化物熔融盐插层和氧化反应制备得到前驱体,前驱体经过水解反应得到WO3·H2O,WO3·H2O在高温下煅烧制备得到WO3薄片。原料易得,合成步骤简单,制备得到的WO3薄片纯度高、晶型可控。
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公开(公告)号:CN107141243B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201710500271.7
申请日:2017-06-27
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D207/323 , H01L51/46
Abstract: 一类五元含氮环取代的碗烯分子和衍生物及其制备与应用,涉及碗烯分子分子和衍生物。合成了一类新型的五元含氮环取代的碗烯衍生物。该碗烯衍生物的制备如果从十氯碗烯出发只需一步反应,非常简单有效。具有供电子性质,可以在钙钛矿太阳能电池中当作传输空穴材料使用。具有和不同大小、结构富勒烯或衍生物形成超强的超分子自组装的行为,该行为存在于溶液相或固相当中。富勒烯或衍生物的结构的确定是一件不容易的事情,通常由于结构复杂只能依靠单晶结构才能确定,而很多富勒烯或衍生物结晶性能很差,依靠它自己往往出不出可以解析的晶体,而上述的五元含氮环取代的碗烯分子及其衍生物凭借其超强的富勒烯络合能力很容易相互形成共结单晶。
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公开(公告)号:CN109467075A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811583650.8
申请日:2018-12-24
Applicant: 厦门大学 , 江西金石高科技开发有限公司
IPC: C01B32/154
Abstract: 一种合成吨级富勒烯的连续燃烧生产设备及其合成方法,涉及富勒烯。连续燃烧生产设备设有气体供应与流量控制系统、液体供应与流量控制系统、汽化及预热系统、燃烧炉体、燃烧器、雾化喷头、点火系统、滤罐、产物收集系统、真空控制系统、真空测量及显示装置和循环水冷系统。打开气体燃料供应管路,通过质量流量计调节至合适的流量,将点火系统的金属电极尖端置于燃烧器气体燃料出口附近,打开点火系统,电火花引燃气体产生火焰;启动真空泵组;打开液体原料供应管路;打开液体原料供应管路,通过恒流泵调节至合适的流量;调节体系压力使其维持在5000Pa以下。采用扩散燃烧方式,体系抗干扰、抗波动能力更强,合成过程更为安全、稳定。
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公开(公告)号:CN107141243A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710500271.7
申请日:2017-06-27
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D207/323 , H01L51/46
Abstract: 一类五元含氮环取代的碗烯分子和衍生物及其制备与应用,涉及碗烯分子分子和衍生物。合成了一类新型的五元含氮环取代的碗烯衍生物。该碗烯衍生物的制备如果从十氯碗烯出发只需一步反应,非常简单有效。具有供电子性质,可以在钙钛矿太阳能电池中当作传输空穴材料使用。具有和不同大小、结构富勒烯或衍生物形成超强的超分子自组装的行为,该行为存在于溶液相或固相当中。富勒烯或衍生物的结构的确定是一件不容易的事情,通常由于结构复杂只能依靠单晶结构才能确定,而很多富勒烯或衍生物结晶性能很差,依靠它自己往往出不出可以解析的晶体,而上述的五元含氮环取代的碗烯分子及其衍生物凭借其超强的富勒烯络合能力很容易相互形成共结单晶。
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公开(公告)号:CN104851979A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510277837.5
申请日:2015-05-27
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: Y02E10/549 , Y02P70/521 , H01L51/42 , H01L51/44
Abstract: 一种富勒烯苯基丁酸甲酯衍生物电子受体材料配方,涉及太阳能电池。所述富勒烯苯基丁酸甲酯衍生物电子受体材料的配方包括异构体PC71BM-α、PC71BM-β1和PC71BM-β2,所述异构体PC71BM-α按质量百分比占富勒烯苯基丁酸甲酯衍生物电子受体材料总质量的70%~95%,异构体PC71BM-β1按质量百分比占富勒烯苯基丁酸甲酯衍生物电子受体材料总质量的2.5%~15%,异构体PC71BM-β2按质量百分比占富勒烯苯基丁酸甲酯衍生物电子受体材料总质量的2.5%~15%。具有极大改善电子受体成膜性的作用,对于提高钙钛矿型太阳能电池的效率有明显效果,能够获得高达18%的能量转化效率。
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公开(公告)号:CN104843674A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510231097.1
申请日:2015-05-08
Applicant: 厦门大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 多氯代多环芳烃的电加热合成方法,涉及多氯代多环芳烃。在玻璃反应器中装入发热源载体;在玻璃反应器中装入反应液;将装好反应液的玻璃反应器放入不锈钢腔体中,接上电极,封闭反应腔体;开启机械泵,对反应腔体进行抽真空;向已经抽真空的反应腔体内充入He气,再抽真空,如此反复2~3次,用He气对腔体内痕量的残留气体进行置换,置换完毕后关闭反应腔体与机械泵之间的真空泵;向反应装置中充入He气;接上外电极,打开电源;待反应完成后,冷却到室温;向反应腔体中引入气体至常压;收集反应物,即得到诸多多氯代多环芳烃产物。通过用钨丝作为发热源,在5A的低电流下发生反应,条件温和,操作简单,产率可观,可重现性好。
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