一种蓝青光铝酸盐荧光粉及其复合荧光玻璃

    公开(公告)号:CN118772882A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410769422.9

    申请日:2024-06-14

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明涉及一种蓝青光铝酸盐荧光粉及其复合荧光玻璃,所述荧光粉具有如下通式:AxByEukAlhCgO34+δ;其中A为Na、K、Rb、Cs中的一种或者几种;B为Ba、Sr、Ca、Mg中的一种或者几种;C为Ga、B、In中的一种或者几种;x、y、k、h、g、δ为摩尔系数,0≤x≤2.6,0≤y≤2.6,0≤k≤0.6,0≤h≤22,0≤g≤22,δ根据电中性法则变化数值。将荧光粉与介孔氧化硅分子筛混合均匀后置于放电等离子体烧结炉中烧结得到荧光玻璃。本发明的荧光粉和荧光玻璃能够被(近)紫外光(360‑420nm)有效激发,适合作为蓝、青色荧光材料用于近紫外光激发的全光谱照明中。

    一种氮化钛离子栅栏包覆的硅基互联组装材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117594766A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311574874.3

    申请日:2023-11-23

    申请人: 东华大学

    摘要: 一种氮化钛离子栅栏包覆的硅基互联组装材料及其制备方法和应用,包含具有互联结构的硅氧碳组装骨架,所述组装骨架的表面包裹着一层致密的氮化钛离子栅栏包覆层。本发明所制备的由氮化钛离子栅栏包覆的硅基互联组装材料作为锂离子电池负极的活性物质,能够有效地抑制电解液中氟离子的穿梭,从而促进固体电解质界面膜的稳定。同时氮化钛离子栅栏作为应力管理层,有效约束了材料的体积膨胀,提高其在锂化状态下的结构稳定性,从而保证了电极的长循环稳定性。

    一种化学气相沉积技术原位生长SiC纳米线制备BN复合陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN117486616A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311357438.0

    申请日:2023-10-19

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明涉及一种化学气相沉积技术原位生长SiC纳米线制备BN复合陶瓷的方法,本发明利用原位生长SiC纳米线的方法实现了SiC纳米线和BN粉体的均匀复合,有效避免了常规的机械混合方式制备混合粉体中纳米线分散不均匀导致复合陶瓷性能不高的问题,原位生长均匀分散的SiC纳米线充分发挥了SiC纳米线对复合材料强韧化的优势,均匀分散的SiC纳米线的拔出、裂纹偏转等可以充分的吸收材料的破坏能量,最大程度地提升了BN复合陶瓷力学性能;同时本发明引入的均匀分散的SiC纳米线具有良好的高温性能,制备的BN复合陶瓷可有效抵御高温、压力作用下的变形、开裂,具有高可靠性和服役寿命,十分有利于BN复合陶瓷在高温领域的应用。

    一种稳定分散的全无机CsPbBr3钙钛矿纳米棒的制备方法

    公开(公告)号:CN114906872B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202210407839.1

    申请日:2022-04-19

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: C01G21/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种稳定分散的全无机CsPbBr3钙钛矿纳米棒的制备方法:将PbBr2和CsOAc分别溶于DMF,搅拌至完全溶解,得到PbBr2前驱体和CsOAc溶液;在CsOAc溶液中依次加入油酸、烷基胺和烷基硫醇获得CsOAc前驱体;室温下,将PbBr2前驱体和CsOAc前驱体依次注入反溶剂中,搅拌使其反应完全,通过离心除去上清液,随后加入分散剂重新分散沉淀并再次离心,提取上清液得到CsPbBr3钙钛矿纳米棒溶液。本发明所需原料廉价易得,制备方法简便快捷,所制备的CsPbBr3钙钛矿纳米棒具有良好的分散性和优异的稳定性。

    核-边结构的碳化物MXene/SiO2纳米板状超薄微波吸收材料

    公开(公告)号:CN111574958B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202010424641.5

    申请日:2020-05-19

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: C09K3/00 C01B33/12 C01B32/90

    摘要: 本发明涉及一种核‑边结构的碳化物MXene/SiO2纳米板状超薄微波吸收材料。该吸波材料由Ti3C2Tx和SiO2组成,该吸波材料为具有核边结构的二维纳米板状材料。该吸波材料制备方法包括:在分散有片状T3C2Tx的混合溶液中逐滴滴加正硅酸四乙酯TEOS,搅拌反应。该制备工艺简单,该吸波材料吸收强度高,有效吸收带宽,在X及Ku波段表现出优异的吸波性能;同时其吸波厚度薄,在小型化电子通讯设备、电磁安全防护领域具有广阔的应用潜力和市场前景。

    一种吸波材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115119486A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210081402.3

    申请日:2022-01-24

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: H05K9/00 C01G53/00

    摘要: 本发明涉及一种吸波材料及其制备方法和应用,吸波材料含氮化物相FeNi3N。本发明材料制备工艺简单,吸波强度高。首次通过异质结构来改善磁协同效应,有效吸收带宽,在2‑18GHz波段表现出优异的吸波性能,在通讯设备的电磁屏蔽、电磁安全防护领域具有广阔的应用潜力和市场前景。

    一种纳米高熵合金氧还原电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114976076A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210634778.2

    申请日:2022-06-07

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: H01M4/92

    摘要: 一种纳米高熵合金氧还原电催化剂的制备方法,属于高熵合金材料制备领域。包括如下步骤:(1)以聚环氧乙烷‑block‑聚甲基丙烯酸甲酯(PEO‑b‑PMMA)作为模板剂,利用多巴胺分子的强配位作用抓捕金属离子并与PEO端共组装制备具有均匀金属分布的有机‑无机二维超结构前驱体;(2)在氮气气氛中对超结构前驱体进行热处理,获得了去除模板剂后形成的介孔碳框架以及原位限域形成的超小尺寸的FCC相高熵合金纳米颗粒。在本发明中,纳米高熵合金催化剂具有较高的组分可调性,可以在很大程度上调节电子结构性质,介孔碳载体提供较大的介孔和高的比表面积,有效促进催化过程中传质和电子转移。

    一种高疏水性全无机钙钛矿荧光纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114790584A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210415412.6

    申请日:2022-04-20

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明公开了一种高疏水性全无机钙钛矿荧光纤维膜及其制备方法。制备方法为:将卤化铅、卤化铯、油酸、油胺加入到极性有机溶剂中,搅拌至完全溶解得到钙钛矿前驱液;在钙钛矿前驱液中加入含氟硅烷、高分子聚合物,剧烈搅拌溶解后得到纺丝混合液;将纺丝混合液置于注射器中,通过静电纺丝制备纤维膜,然后真空干燥,得到高疏水性全无机钙钛矿荧光纤维膜。本发明通过静电纺丝工艺,采用含氟硅烷为添加剂,制备的全无机钙钛矿荧光纤维膜具有极为优异的疏水性能,在水下照明和荧光检测等领域极具应用前景。