二价锰掺杂硼磷酸盐钙钛矿量子点玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN118702414A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410735213.2

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种二价锰掺杂硼磷酸盐钙钛矿量子点玻璃及其制备方法。所述二价锰掺杂钙钛矿量子点玻璃的组成为:P2O5:0‑20%、H3BO3:60‑100%、Al2O3:0‑10%、ZnO:0‑10%、NaPO3:0‑10%、KPO3:0‑10%、MnCl2:0‑3%、Cs2CO3:3‑8%、PbCl2:3‑8%、NaCl:3‑8%。所述制备方法包括:对称取的原料进行充分研磨,然后将其进行熔融、退火和热处理后得到二价锰掺杂的硼磷酸盐钙钛矿量子点玻璃。本发明制备的二价锰掺杂硼磷酸盐钙钛矿量子点玻璃能有效提高钙钛矿量子点玻璃的发光效率,是一种稳定性强、对环境友好的发光材料更重要的是由于Mn2+部分取代了Pb2+,其毒性和污染性也得到了一定的降低。

    铁离子掺杂氧化钨水合物覆盖的泡沫镍催化电极的制备方法

    公开(公告)号:CN111235600B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010030332.X

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 本发明公开了铁离子掺杂氧化钨水合物覆盖的泡沫镍催化电极的制备方法,具体包括如下步骤:S1泡沫镍预处理:将泡沫镍去除表面污垢烘干备用;S2配制铁离子源和钨源混合液体:S3将步骤S2中的混合液体倒入聚四氟乙烯内衬中,再将步骤S1中得到的泡沫镍投入到聚四氟乙烯内衬中,高压水热促进铁离子掺杂的氧化钨水合物生长;S4将步骤S3中的泡沫镍取出,充分清洗后烘干,得到铁离子掺杂氧化钨水合物覆盖的泡沫镍催化电极。该电极表面形成尖端放电效应,有望替代贵金属电极,大大的降低电催化制氢成本。

    一种层数可控的稀土铒掺杂二硫化钨薄膜材料制备方法

    公开(公告)号:CN109023251B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201811121639.X

    申请日:2018-09-26

    Abstract: 本发明涉及一种稀土铒掺杂二维层状二硫化钨薄膜材料的制备方法,包括以下步骤:首先清洗衬底,通过磁控溅射高纯金属靶材制备铒钨的合金薄膜;接着将硫粉置于一温区,沉积有合金薄膜放置于二温区,将真空管式炉炉内抽真空,向真空管式炉通载气进行清洗;然后继续通气,一温区加热到120~200 oC,二温区加热到700~900 oC,生长十分钟以上;最后将一温区和二温区温度降至室温,得到铒掺杂二维层状二硫化钨薄膜。本发明调节溅射功率和时间,可以得到不同厚度、形貌和掺杂浓度的二维薄膜。本发明可以制得晶圆级、形貌均匀的二维晶体薄膜,光电性能优良,可以用于制备原子级超薄的光电子器件,用于发光器件、光电探测器等领域。

    一种氧化钨水合物单颗粒拉曼基底制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111204810A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010030341.9

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种氧化钨水合物单颗粒拉曼基底制备方法,具体包括如下步骤:(1)将泡沫镍清洗再干燥待用;(2)将五水钨酸铵、六次甲基四胺粉末、超纯水,按照份数1:1:830混合成混合溶液待用;(3)将步骤(2)中的混合溶液倒入聚四氟乙烯内胆中,(4)将经过步骤(1)处理的泡沫镍投入聚四氟乙烯内胆中;然后封盖插入高压水热釜;再将高压水热釜放置于鼓风干燥箱内,以5℃/min的速率升温至105℃,在105℃至少保持12小时,让泡沫镍表面生长亚毫米级氧化钨水合物;清洗泡沫镍去杂;(5)再使用超声让步骤(4)中的氧化钨水合物单颗粒与泡沫镍脱离;干燥而得到氧化钨水合物单颗粒。本颗粒主要用于细胞色素C等分子的比率检测。

    一种生长可控的稀土钕掺杂二硒化钼薄膜材料制备方法

    公开(公告)号:CN109182979B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201811121638.5

    申请日:2018-09-26

    Abstract: 本发明涉及一种钕掺杂二维层状二硒化钼薄膜材料的制备方法,包括以下步骤:首先通过高纯原料钼、硒、钕的化学气相输运反应,制得钕掺杂二硒化钼的多晶体;接着通过压制及烧结,制得钕掺杂二硒化钼的陶瓷靶;将陶瓷靶和清洗过的衬底置入真空腔,通过脉冲激光轰击所制备的陶瓷靶,控制频率、时间、功率等因素,获得不同层数、形貌均匀、面积连续的超薄钕掺杂二硒化钼薄膜光电材料。所制备的材料在近红外区域具有发射光谱,可被用于构筑原子级超薄的光电子器件,如电致发光器件、平板波导、探测器等。

    一种生长可控的稀土钕掺杂二硒化钼薄膜材料制备方法

    公开(公告)号:CN109182979A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811121638.5

    申请日:2018-09-26

    Abstract: 本发明涉及一种钕掺杂二维层状二硒化钼薄膜材料的制备方法,包括以下步骤:首先通过高纯原料钼、硒、钕的化学气相输运反应,制得钕掺杂二硒化钼的多晶体;接着通过压制及烧结,制得钕掺杂二硒化钼的陶瓷靶;将陶瓷靶和清洗过的衬底置入真空腔,通过脉冲激光轰击所制备的陶瓷靶,控制频率、时间、功率等因素,获得不同层数、形貌均匀、面积连续的超薄钕掺杂二硒化钼薄膜光电材料。所制备的材料在近红外区域具有发射光谱,可被用于构筑原子级超薄的光电子器件,如电致发光器件、平板波导、探测器等。

    一种铈离子掺杂含氟化锂纳米晶的锗酸盐微晶玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN120025073A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510194107.2

    申请日:2025-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种铈离子掺杂含氟化锂纳米晶的锗酸盐微晶玻璃及其制备方法,属于无机发光领域。首先以GeO2,LiF,Li2CO3,H3BO3,YF3,La2O3,CeO2为原料,按照一定的化学计量比混合均匀,将其放入还原气氛中高温熔融后得到前驱体玻璃。之后再对前驱体玻璃进行热处理即可得到含有氟化锂纳米晶的锗酸盐微晶玻璃。在紫外光的激发下,前驱体玻璃与微晶玻璃都呈现410 nm的蓝光发射。该锗酸盐微晶玻璃制备简单,并且发光强度相较前驱体玻璃得到显著提高。可用于制备基于光热敏折变(PTR)玻璃的体布拉格光栅(VBG),进而应用于激光器系统设计、三维显示和成像以及光通信等方面。

    一种析出KF纳米晶的锗酸盐微晶玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN120004512A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510175039.5

    申请日:2025-02-18

    Abstract: 本发明公开了一种析出KF纳米晶的锗酸盐微晶玻璃及其制备方法,该微晶玻璃组分的摩尔百分比为:40~50%的GeO2、10~15%的KF、5~10%的K2CO3、10~20%的H3BO3、5~10%的YF3、10~15%的La2O3。制备方法包括如下步骤:按照以上摩尔百分比称取一定质量的高纯度原料后混合均匀,在1500~1600摄氏度的升降炉下熔化并保温30~60分钟。随后将玻璃熔体倒入模具内放入退火炉中,在玻璃转变温度以下温度进行退火保温3~5小时,再自然降温至室温,取出并得到基础玻璃。把制得的基础玻璃在其析晶温度范围内热处理2~8小时,然后自然降温至室温,得到析出KF纳米晶的锗酸盐微晶玻璃。

    一种硫氧化锌钡硫化锌异质结应力发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118725853A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410735212.8

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明涉及一种力致发光复合材料及其制备方法和应用。制备上述力致发光复合材料的原料包括:碳酸钡、硫化锌和含有掺杂离子的化合物,力致发光复合材料包括mZnS‑nBaZnOS:xM,其中,M为掺杂离子,m、n和x分别表示ZnS、BaZnOS和M的摩尔数。上述力致发光复合材料包括碳酸钡,并结合硫化锌、含有掺杂离子的化合物,成本低廉且容易获得。且制备实验涉及的流程较为简单,反应时间较短,不会产生危害环境的有害气体。因此,上述力致发光复合材料成本低、发光性能好、环保,利于大规模生产应用。

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