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公开(公告)号:CN114839709B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202210288928.9
申请日:2022-03-22
Applicant: 大连海事大学
IPC: G02B5/22
Abstract: 本发明提供一种Cu2+离子掺杂钙钛矿量子点玻璃滤光片,以基础玻璃为载体、共掺杂CsPbX3(X=Cl,Cl/Br,Br,Br/I,I)钙钛矿量子点和氧化铜,利用熔融淬火法并结合热处理制作成Cu2+离子掺杂钙钛矿量子点玻璃滤光片;调节钙钛矿量子点阴离子组分和热处理条件,制作成透过界限波长在可见光区可调的玻璃滤光片。在量子点玻璃原料中添加低浓度氧化铜等含铜原料形成Cu2+离子,利用Cu2+离子猝灭钙钛矿量子点的发光,实现良好滤波特性同时消除发光的影响。所述钙钛矿量子点玻璃滤光片为长波通滤波片,具有高的通带透过率和宽的通带宽度,大的截止带光学密度和宽的截止带宽度,陡峭的透过‑截止转折区,快速的响应时间。
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公开(公告)号:CN114843494B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202210210230.5
申请日:2022-03-04
Applicant: 大连海事大学
IPC: H01M4/485 , H01M10/0525 , D01D5/00
Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种具有管中线结构的稀土钛酸盐电极材料及其制备方法。所述电极材料为管中线结构;管中线结构中,纳米管的壁厚为20‑30nm,外径为180‑300nm,纳米管中的纳米线的直径为80‑120nm,由纳米颗粒相互连接得到。本发明纳米结构的电极材料具有特殊的次生形貌,具有大量的分级孔结构和较大的比表面积,有利于实现从内部到界面表面的电荷转移和离子扩散,缩短离子扩散距离,改善电子传输性能,加速电化学反应过程中的法拉第过程,能够高百分比的暴露表面原子增强用于氧化还原反应的活性中心和电极与电解液之间的接触面积,为在原子级水平上调整储能性能提供了一种有希望的可能性。
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公开(公告)号:CN111206303A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010113176.3
申请日:2020-02-24
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种狼牙棒结构的钴酸镁/碳复合纳米纤维的制备方法,以钴盐和镁盐为钴酸镁的来源,以聚乙烯吡咯烷酮为碳源,以微量石墨烯量子点为纺丝液导电添加剂,采用静电纺丝技术制备前驱体纤维,将前驱体纤维进行预氧化和碳化,得到狼牙棒结构的钴酸镁/碳复合纳米纤维。本发明还公开了上述方法制备的狼牙棒结构的钴酸镁/碳复合纳米纤维以及使用上述复合纳米纤维制备的电容器的电极。本发明的狼牙棒结构的钴酸镁/碳复合纳米纤维具有优异的电化学性能,本发明的电极易与电解液的各种离子接触,具有较高的充放电速率,为有效释放钴酸盐体积变化引起的机械应力提供良好的电子载体和缓冲基体,解决了充放电过程中容易发生膨胀和收缩的问题。
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公开(公告)号:CN114752377B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210351776.2
申请日:2022-04-02
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明属于发光材料技术领域,具体涉及一种LED用耐高温型黄光碳点的大规模制备方法。所述方法包括以下步骤:(1)以柠檬酸为碳源,以硼酸、硅酸和尿素为掺杂剂,将上述原料研磨均匀后溶于去离子水中;(2)步骤(1)得到的混合物在200‑250℃进行热解,随后进行研磨,得到黄光碳点。本发明制备方法所得黄光碳点产率高,制得的碳点固体聚集状态下发光稳定、不猝灭,且具有较好的耐高温特性。可实现低成本、低色温、穿透能力强的黄光LED器件的制备,在黄光LED器件领域有着巨大的市场前景。
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公开(公告)号:CN114752377A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210351776.2
申请日:2022-04-02
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明属于发光材料技术领域,具体涉及一种LED用耐高温型黄光碳点的大规模制备方法。所述方法包括以下步骤:(1)以柠檬酸为碳源,以硼酸、硅酸和尿素为掺杂剂,将上述原料研磨均匀后溶于去离子水中;(2)步骤(1)得到的混合物在200‑250℃进行热解,随后进行研磨,得到黄光碳点。本发明制备方法所得黄光碳点产率高,制得的碳点固体聚集状态下发光稳定、不猝灭,且具有较好的耐高温特性。可实现低成本、低色温、穿透能力强的黄光LED器件的制备,在黄光LED器件领域有着巨大的市场前景。
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公开(公告)号:CN114015444A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111252293.9
申请日:2021-10-25
Applicant: 大连海事大学
IPC: C09K11/78
Abstract: 本发明公开了一种具有上转换发光/光热性能的稀土钛酸盐纳米管材料的制备方法,包括以下步骤:S1:将聚乙烯吡咯烷酮溶解于含有钛酸丁酯和稀土硝酸盐的溶剂中,搅拌、静电纺丝,得到钛酸盐/聚乙烯吡咯烷酮前驱体复合纤维;S2:将步骤S1中所述的钛酸盐/聚乙烯吡咯烷酮前驱体复合纤维经干燥、煅烧、冷却降温后,得到稀土钛酸盐纳米管材料。本发明公开的一种具有上转换发光/光热性能的稀土钛酸盐纳米管材料的制备方法,该钛酸盐纳米管采用传统的静电纺丝技术和精准的高温退火过程相结合,获得内外直径可控的稀土掺杂纳米上转换发光材料。该稀土钛酸盐纳米管的壁厚可在20‑60nm之间可调,外径在150nm‑300nm之间可调,纳米管长度为500nm‑1000nm。
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公开(公告)号:CN116285973B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202310170172.2
申请日:2023-02-27
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种紫光碳点及其制备方法和应用。其中,一种紫光碳点的制备方法,将柠檬酸、乙酰丙酮铝、氢氧化铝以及去离子水混合均匀,得到固液混合物;然后将固液混合在210℃下热解反应5h,反应完成后进行研磨30min,得到聚集状态的碳点,所述紫光碳点用于医学美容设备。本发明公开的一种紫光碳点及其制备方法和应用,采用热解法进行铝元素掺杂的碳点的制备,可获得单次产量达到百克级以上的蓝紫色碳点,且该碳点在固体聚集状态下发光稳定、不猝灭,并具有较好的耐高温特性,蓝紫色碳点的发射波长为390‑420nm,可以有效用于医疗上,尤其是医学美容方面。
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公开(公告)号:CN114015444B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202111252293.9
申请日:2021-10-25
Applicant: 大连海事大学
IPC: C09K11/78
Abstract: 本发明公开了一种具有上转换发光/光热性能的稀土钛酸盐纳米管材料的制备方法,包括以下步骤:S1:将聚乙烯吡咯烷酮溶解于含有钛酸丁酯和稀土硝酸盐的溶剂中,搅拌、静电纺丝,得到钛酸盐/聚乙烯吡咯烷酮前驱体复合纤维;S2:将步骤S1中所述的钛酸盐/聚乙烯吡咯烷酮前驱体复合纤维经干燥、煅烧、冷却降温后,得到稀土钛酸盐纳米管材料。本发明公开的一种具有上转换发光/光热性能的稀土钛酸盐纳米管材料的制备方法,该钛酸盐纳米管采用传统的静电纺丝技术和精准的高温退火过程相结合,获得内外直径可控的稀土掺杂纳米上转换发光材料。该稀土钛酸盐纳米管的壁厚可在20‑60nm之间可调,外径在150nm‑300nm之间可调,纳米管长度为500nm‑1000nm。
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公开(公告)号:CN116285973A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310170172.2
申请日:2023-02-27
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种紫光碳点及其制备方法和应用。其中,一种紫光碳点的制备方法,将柠檬酸、乙酰丙酮铝、氢氧化铝以及去离子水混合均匀,得到固液混合物;然后将固液混合在210℃下热解反应5h,反应完成后进行研磨30min,得到聚集状态的碳点,所述紫光碳点用于医学美容设备。本发明公开的一种紫光碳点及其制备方法和应用,采用热解法进行铝元素掺杂的碳点的制备,可获得单次产量达到百克级以上的蓝紫色碳点,且该碳点在固体聚集状态下发光稳定、不猝灭,并具有较好的耐高温特性,蓝紫色碳点的发射波长为390‑420nm,可以有效用于医疗上,尤其是医学美容方面。
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公开(公告)号:CN114736674B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210350990.6
申请日:2022-04-02
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明属于发光材料技术领域,具体涉及一种LED用固态聚集不猝灭型白光碳点的制备方法。所述方法包括以下步骤:(1)以柠檬酸为碳源,以硼酸和硅酸为掺杂剂,将上述原料溶于水中,混匀;(2)步骤(1)得到的混合物在200‑250℃进行热解,得到白光碳点。本发明制备方法工艺简单,适宜工业化,且制备成本低廉,过程环保;制得的白光碳点具有固态聚集态时发光稳定、不猝灭,并且其发光具有耐高温的特点;所制备的碳点可应用于白光LED,以及柔性显示和超薄显示方面。
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