Cs2CuBr4纳米晶的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116351444B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202310340943.8

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明公开一种Cs2CuBr4纳米晶的制备方法与应用。所述制备方法为:将Cs2CuBr4纳米晶嵌入到介孔CeO2基体的介孔孔道中,形成Cs2CuBr4/CeO2S‑型异质结纳米晶。该Cs2CuBr4纳米晶可作为光催化剂应用在光催化还原CO2中。本发明提供的一种Cs2CuBr4/CeO2S‑型异质结光催化剂,具有很高的载流子分离效率和稳定性,而且保留了Cs2CuBr4纳米晶的强还原能力。其制备方法简单,可控性强,容易实现规模化生产。

    一种提高全无机钙钛矿量子点CsPbBr3电荷分离效率的方法

    公开(公告)号:CN111849457B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202010684534.6

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种提高全无机钙钛矿量子点CsPbBr3电荷分离效率的方法,其特征在于,将CsPbBr3量子点溶液分散于甲苯中,加入苯胺和苯醌,然后再加入氯仿,混合均匀之后得到反应体系;采用氙灯为光源,去除氙灯中的紫外光部分,并将光源置于反应体系的正上方光照;将光照后的反应体系离心,真空干燥,得到具有高电荷分离效率的聚苯胺/CsPbBr3复合材料。本发明合成的聚苯胺/CsPbBr3复合材料不仅具备优异的电荷分离效率,同时具备良好的热稳定性和化学稳定性,对于构建高性能、长期稳定的光电器件具有重要意义。同时该方法操作简单,可控性强,容易实现规模化生产。

    一种高玻璃化转变温度环氧模塑料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110104993A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910379098.9

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种具有高玻璃化转变温度的环氧模塑料及其制备方法。该环氧模塑料按重量百分数计,其原料组分的配比为:3~5%的双环戊二烯型环氧树脂、2~5%的联苯苯酚型环氧树脂、5~10%的酚醛树脂固化剂、80~90%的无机填料、0.1~1%的偶联剂、0.01~0.5%的促进剂、1~5%的阻燃剂、0.1~0.5%脱模剂、0.1~0.5%着色剂。其制备方法包括:将各组分配比混合均匀后,通过粉碎、混合、熔融混合、冷却粉碎、包装。本方法简单、易行、高效,使用本方法制备的环氧模塑料具有高玻璃化转变温度,低吸水率,化学稳定性和工艺性能优良等特点。

    一种复合光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110064433A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910380113.1

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种TCNAQ/g-C3N4复合光催化剂及其制备方法,其颗粒为片状结构,按质量比计算,TCNAQ:g-C3N4为0.1-3.0:97.0-99.9。其制备方法是将g-C3N4粉体加入到N,N-二甲基甲酰胺(DMF)中超声处理,得到g-C3N4悬浮液;将TCNAQ溶解于DMF中,得到TCNAQ溶液;将所得g-C3N4悬浮液和TCNAQ溶液混合,室温下搅拌使DMF挥发,将所得产物洗涤、干燥,即得具有较高光催化活性的TCNAQ/g-C3N4复合光催化剂。本发明的制备方法简单,可控性强,容易实现规模化生产。

    一种2D/2D介孔Co3O4/BiOCl光热抗菌剂的制备方法

    公开(公告)号:CN118844461A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410815454.8

    申请日:2024-06-24

    Abstract: 本发明公开一种2D/2D介孔Co3O4/BiOCl光热抗菌剂及制备方法,所述Co3O4/BiOCl光热抗菌剂由2D介孔Co3O4和2D BiOCl纳米片组成,两种材料通过静电自组装方式结合,形成2D/2D p‑n结。其制备方法为将Co3O4和BiOCl加入异丙醇中,超声处理使其分散均匀;将所得悬浮液搅拌一段时间之后,进行离心并干燥,得到Co3O4/BiOCl p‑n结光热抗菌剂。本发明提供的一种Co3O4/BiOCl p‑n结光热抗菌剂,具有很高的载流子分离效率和细菌吸附能力,而且具备良好的光热转换效率。其制备方法简单,可控性强,容易实现规模化生产。

    一种高效吸附和还原CO2的Cs2CuBr4光催化剂

    公开(公告)号:CN116371452A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310423126.9

    申请日:2023-04-19

    Abstract: 本发明公开一种高效吸附和还原CO2的Cs2CuBr4光催化剂、制备方法及其应用。其制备方法为:步骤1、将CsBr、CuBr2加入到DMSO中,使其分散均匀,将该溶液注入到异丙醇中,得到Cs2CuBr4纳米晶溶液;步骤2、将分子筛加入到Cs2CuBr4纳米晶溶液中,搅拌过夜,得到悬浮液;步骤3、将步骤2所得悬浮液离心,将得到的沉淀物进行干燥,得到一种高效吸附和还原CO2的Cs2CuBr4光催化剂,具有很高的CO2吸附能力和催化活性,而且保留了Cs2CuBr4纳米晶的稳定性。其制备方法简单,可控性强,容易实现规模化生产。

    一种提高全无机钙钛矿量子点CsPbBr3电荷分离效率的方法

    公开(公告)号:CN111849457A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010684534.6

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种提高全无机钙钛矿量子点CsPbBr3电荷分离效率的方法,其特征在于,将CsPbBr3量子点溶液分散于甲苯中,加入苯胺和苯醌,然后再加入氯仿,混合均匀之后得到反应体系;采用氙灯为光源,去除氙灯中的紫外光部分,并将光源置于反应体系的正上方光照;将光照后的反应体系离心,真空干燥,得到具有高电荷分离效率的聚苯胺/CsPbBr3复合材料。本发明合成的聚苯胺/CsPbBr3复合材料不仅具备优异的电荷分离效率,同时具备良好的热稳定性和化学稳定性,对于构建高性能、长期稳定的光电器件具有重要意义。同时该方法操作简单,可控性强,容易实现规模化生产。

    Cs2CuBr4纳米晶的制备方法与应用
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116351444A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310340943.8

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明公开一种Cs2CuBr4纳米晶的制备方法与应用。所述制备方法为:将Cs2CuBr4纳米晶嵌入到介孔CeO2基体的介孔孔道中,形成Cs2CuBr4/CeO2S‑型异质结纳米晶。该Cs2CuBr4纳米晶可作为光催化剂应用在光催化还原CO2中。本发明提供的一种Cs2CuBr4/CeO2S‑型异质结光催化剂,具有很高的载流子分离效率和稳定性,而且保留了Cs2CuBr4纳米晶的强还原能力。其制备方法简单,可控性强,容易实现规模化生产。

    一种提高全无机钙钛矿量子点CsPbBr3稳定性的方法

    公开(公告)号:CN111004629A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911375423.0

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种提高全无机钙钛矿量子点CsPbBr3稳定性的方法,其特征在于,将PbBr2和十八烯混合,得到溶液Ⅰ;再加入油胺和油酸,得到溶液Ⅱ;加热,并将铯前驱体溶液加入到溶液Ⅱ中,用冰水浴降温,再经离心、沉淀后,将量子点分散于有机溶剂中,得到CsPbBr3量子点溶液;将吡咯和苯醌加入到CsPbBr3量子点溶液中,再加入氯仿,得到反应体系;采用氙灯为光源,进行光照,最后离心、真空干燥即可。本发明通过在CsPbBr3量子点表面包覆聚吡咯保护层,大大提高了CsPbBr3量子点在水中的稳定性。由于聚吡咯具有优异的电荷传输特性,还能提高材料的导电性能,可应用于高性能器件的光电材料。

    一种高效吸附和还原CO2的Cs2CuBr4光催化剂

    公开(公告)号:CN116371452B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202310423126.9

    申请日:2023-04-19

    Abstract: 本发明公开一种高效吸附和还原CO2的Cs2CuBr4光催化剂、制备方法及其应用。其制备方法为:步骤1、将CsBr、CuBr2加入到DMSO中,使其分散均匀,将该溶液注入到异丙醇中,得到Cs2CuBr4纳米晶溶液;步骤2、将分子筛加入到Cs2CuBr4纳米晶溶液中,搅拌过夜,得到悬浮液;步骤3、将步骤2所得悬浮液离心,将得到的沉淀物进行干燥,得到一种高效吸附和还原CO2的Cs2CuBr4光催化剂,具有很高的CO2吸附能力和催化活性,而且保留了Cs2CuBr4纳米晶的稳定性。其制备方法简单,可控性强,容易实现规模化生产。

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