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公开(公告)号:CN115970716B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202211600459.6
申请日:2022-12-13
申请人: 浙江大学
IPC分类号: B01J27/135 , B01J31/02 , B01J35/39 , C01B3/04 , C25B1/04 , C25B1/55 , C25B11/095
摘要: 本发明公开了一种高性能MAPbI3‑TiO2异质结型复合光催化剂及其制备方法,属于半导体光催化水分解技术领域。本发明以二氧化钛为成核中心的杂化MAPbI3‑TiO2悬浊液通过光辐照促进其溶解和分散,随后在避光条件中使产物再结晶;重复进行多次光辐照和避光处理的工艺流程,使产物晶粒尺寸逐步减小,最终得到高性能MAPbI3‑TiO2异质结型复合光催化剂,其光催化性能随循环次数增多而提升,并且经过多次工艺流程后,MAPbI3与TiO2得到有效复合,其晶粒粒径明显细化。本发明提供的一种制备高性能MAPbI3‑TiO2异质结型复合光催化剂的制备方法,并可将该复合催化剂用于酸性环境中光驱动的光催化反应。
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公开(公告)号:CN114479825B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202210160930.8
申请日:2022-02-22
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明涉及一种用于防伪和信息加密的染料/金属‑有机框架复合材料及其制备方法。本发明首先制备金属‑有机框架材料,再将其浸泡于含螺吡喃、偶氮苯等染料的溶液中,过滤后获得发光性能优异的复合材料。该复合材料在极短的时间内,交替使用紫外光和可见光照射,即可实现从蓝光到红光的动态切换与多色显示,从而实现防伪和信息加密应用,该复合材料具有很高的稳定性和耐疲劳性能,是极具应用前景的智能防伪技术。
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公开(公告)号:CN117024765A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311152113.9
申请日:2023-09-07
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种用于甲醛气体荧光检测的稀土有机框架材料及其制备方法,该稀土有机框架材料为有序微孔的晶态材料,其结构通式为[(CH3)2NH2]2[Ln6(μ3‑OH)8(L‑N2H3)6(H2O)6]*(G)7,式中,Ln为La3+、Nd3+、Eu3+、Gd3+、Tb3+或Tm3+,L‑N2H3为带有肼基官能团的链状二甲酸有机配体,G代表孔道内的溶剂。此稀土有机框架材料通过溶剂热法合成,该合成方法简单、成本低、条件温和。本发明的稀土有机框架材料同时具有稀土的特征发射和配体的荧光,可实现甲醛气体的荧光增强型检测。该探针灵敏度高、响应时间短、特异选择性高,有望在甲醛气体检测领域得到实际应用。
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公开(公告)号:CN114635148B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210320340.7
申请日:2022-03-29
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C25B11/031 , C25B11/075 , C25B1/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种具有多级结构的层状金属氢氧化物阵列材料、制备方法及应用,其微观结构为三维多级阵列结构,该阵列初级纳米片厚度为30~80nm,次级纳米片厚度为1~30nm。制备方法为(1)将一价、二价和/或三价金属盐进行机械混合,加热搅拌,形成熔融盐溶液。(2)将基底依次使用盐酸、乙醇、去离子水清洗干净,并干燥。(3)将洗净的基底放入(1)中的熔融盐中,反应之后取出,得到初步产物。(4)将初步产物用去离子水清洗,干燥后得到产物。本发明制备方法简单,成本低廉,耗时短,有利于大规模制备,而且使用该方法制备的催化剂性能优异,优于贵金属以及目前大部分Ni、Fe基催化剂。本发明的材料可作为电解水催化剂具有极大的产业价值。
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公开(公告)号:CN115970716A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211600459.6
申请日:2022-12-13
申请人: 浙江大学
IPC分类号: B01J27/135 , B01J31/02 , B01J35/00 , C01B3/04 , C25B1/04 , C25B1/55 , C25B11/095
摘要: 本发明公开了一种高性能MAPbI3‑TiO2异质结型复合光催化剂及其制备方法,属于半导体光催化水分解技术领域。本发明以二氧化钛为成核中心的杂化MAPbI3‑TiO2悬浊液通过光辐照促进其溶解和分散,随后在避光条件中使产物再结晶;重复进行多次光辐照和避光处理的工艺流程,使产物晶粒尺寸逐步减小,最终得到高性能MAPbI3‑TiO2异质结型复合光催化剂,其光催化性能随循环次数增多而提升,并且经过多次工艺流程后,MAPbI3与TiO2得到有效复合,其晶粒粒径明显细化。本发明提供的一种制备高性能MAPbI3‑TiO2异质结型复合光催化剂的制备方法,并可将该复合催化剂用于酸性环境中光驱动的光催化反应。
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公开(公告)号:CN111205468B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202010026952.6
申请日:2020-01-10
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种可用于多参数荧光温度传感的染料装载的金属‑有机框架材料及其制备方法,其化学式为[M(L)x(G)y]·(R)n,其中M为金属离子,L为含有羧酸基团的柔性对称有机配体,G为溶剂分子,R表示孔道内的染料分子。该材料采用溶剂热的方法制备获得,在激发光作用下,发射出500~700nm的可见光,且最大发光强度及最强发射波长都对温度敏感(100~200℃),与温度呈现线性关系,能实现对其的双参数传感。染料被装载后的量子效率、热稳定性有明显提高。有望能够在温度传感方面得到实际应用。
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公开(公告)号:CN111346627B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010170744.3
申请日:2020-03-12
申请人: 浙江大学
IPC分类号: B01J21/06 , B01J23/42 , B01J23/50 , B01J35/00 , B01J37/16 , B01J37/18 , B01J37/34 , C01B3/04
摘要: 本发明公开了一种多重结TiO2纳米异质结构光催化剂及其制备方法。首先通过光沉积铂,利用铂对TiO2纳米晶的部分晶面进行保护,并在铂和晶体TiO2界面处形成肖特基结。通过氢化在未保护部分晶面处引入无序层,在晶体TiO2和无序层处形成n‑n+结。通过光还原,在银和无序层界面处形成欧姆接触。最终获得多重结TiO2纳米异质结构光催化剂。本发明提供的制备工艺简单,所制备的催化剂能同时实现光生载流子的有效空间分离和对太阳能利用率的提高,具有优异的光催化性能。
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公开(公告)号:CN109768151B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201910008625.5
申请日:2019-01-04
申请人: 浙江大学
IPC分类号: H01L33/50
摘要: 本发明公开了一种照明和显示用多色发光二极管(LED)及其制备方法,该多色LED由蓝光LED芯片以及涂覆在其表面的基于金属有机框架负载荧光分子的多色发光材料组成,其中多色发光材料的组成为:金属有机框架占比96.5‑99.98wt%,3‑(2‑苯并噻唑基)‑N,N‑二乙基苯并胺占比0.01‑1.5wt%,2‑(6‑氨基‑3‑亚氨基‑3H‑呫吨‑9‑基)苯甲酸甲酯占比0.005‑1wt%,9‑(2‑羧苯基)‑2,3,6,7,12,13,16,17‑八氢‑1H,5H,11H,15H‑呫吨[2,3,4‑IJ:5,6,7‑I'J']二喹啉‑18‑氯化铵占比0.005‑1.5wt%。本发明基于多种荧光分子在金属有机框架中高效的能量传递,制备的多色LED色域宽,效率高。本发明针对现有商用白光LED色域窄、显色性较差以及微显示领域多芯片转移困难等问题进行改进,可用于白光照明和全色显示领域。
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公开(公告)号:CN108456218B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201810129617.1
申请日:2018-02-08
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明涉及一种稀土‑有机多孔材料及其制备方法和在神经疾病标记物谷氨酸检测中的应用。采用的技术方案是:将Ln(NO3)3·6H2O、羟基对苯二甲酸和2‑氟苯甲酸溶解在有机溶剂、水和硝酸的混合溶液中;超声均匀后密封,置于110℃的烘箱中3天;自然冷却到室温,洗涤,过滤并干燥,得到稀土‑有机多孔材料。本发明所制备的稀土‑有机多孔材料对神经疾病标记物谷氨酸具有显著的荧光响应,把稀土发光作为內标,有机分子的发光作为检测信号,可实现谷氨酸的高选择性检测,进而该材料可用于神经疾病的早期预防和诊断。
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公开(公告)号:CN108503851A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810359433.4
申请日:2018-04-20
申请人: 浙江大学
CPC分类号: Y02C10/08 , Y02P20/152 , C08G83/008 , B01D53/02 , B01J20/226
摘要: 本发明涉及了一种用于高效C2H2/CO2选择分离吸附的高稳定性的金属有机框架材料及其制备方法。其制备是首先采用溶剂热方法得到均相晶体材料,其次相继采用无水丙酮与无水二氯甲烷进行多次溶剂交换,然后在真空状态下去除材料孔洞内与配位的溶剂分子,最后得到活化后可用于气体吸附与分离的晶体材料。本发明合成的金属有机框架材料的次级结构单元不同于经典的Zn4O和Zn-N-Zn配位模式,具有Zn-O(OH)、Zn-O(COOH)和Zn-NH2三种不同的配位模式,在一定程度上增强了框架材料的稳定性。构建的三维晶体框架材料活化后可有效地阻止CO2的存储而选择性地高效存储C2H2。此外,该材料具有优异的化学稳定性、热稳定性与循环稳定性,具有潜在的应用前景。
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