一种氟含量可调节的氟化石墨烯材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111620326B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202010344637.8

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明提供一种氟含量可调节的氟化石墨烯材料的制备方法,步骤如下:(1)将混合金属盐与氟化石墨均匀混合,混合方法可以为研磨或球磨;其中的混合金属盐为NaCl、CaCl2、LiCl、BaCl2和ZnCl2中的两种或三种,所述混合金属盐的熔点低于550℃;所述混合金属盐和氟化石墨的质量比为4:1‑1:1;(2)将混合产物置于管式炉中550℃反应一段时间;(3)将反应产物在有机溶剂与氟化氢的混合溶液中进行超声剥离,离心分离出上层溶液,抽滤洗涤,真空干燥后得到氟化石墨烯。本发明合成方法对设备要求低、工艺过程简单,可操作性强,易于放大目的。

    一种过渡金属羟基氧化物超薄纳米片的绿色高效合成方法

    公开(公告)号:CN110697796B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201910954313.3

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明提供了一种过渡金属羟基氧化物超薄纳米片的绿色高效合成方法,包括如下步骤:1)利用亚铁氰或铁氰化合物合成不同过渡金属的普鲁士蓝类似物;2)将双氧水溶液加入步骤1)所述的溶液中,搅拌均匀;3)往上述溶液中加入双氧水和氧化剂,充分搅拌,通过氧化将普鲁士蓝类似物转化为过渡金属羟基氧化物,同时由双氧水分解产生的氧气气泡将其原位剥离成超薄纳米片;4)反应结束,将上述产物抽滤清洗、真空干燥,得到过渡金属羟基氧化物超薄纳米片。本发明方法条件温和,制备过程简单易于放大,滤液中的亚铁氰或铁氰化合物经结晶后可重复使用,绿色环保,合成的超薄纳米片厚度在1.6nm左右,在锂电池、电催化等领域具有广泛的应用前景。

    一种无机-有机杂化晶体材料及其合成方法和应用

    公开(公告)号:CN111892613B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202010553777.6

    申请日:2020-06-17

    Abstract: 本发明提供一种无机‑有机杂化晶体材料及其合成方法和应用,所述晶体材料的化学式为[(CuxAg4‑xI4)DPTD]n,分子式为CuxAg4‑xI4C14H12N4S3,其中x取值为2~4;DPTD代表的是2,5‑二‑(2′‑甲基吡啶硫基)‑噻二唑;所述晶体材料化合物结晶于立方晶系Pbcn空间群,其是由[(CuxAg4‑xI4)DPTD]n形成的一维纳米链状晶体,链结构类似三层夹心结构,上下层为DPTD有机配体,中间层为(CuxAg4‑xI4)组成的无机金属链;这种三层夹心链结构在空间中沿着c轴方向延伸,并在a轴和b轴方向均以ABAB模式堆积。本发明晶体具有超高的空气稳定性和半导体性质,且是宽带隙半导体材料,可通过简单调控其中的金属无机组分实现带隙的调节。

    一种过渡金属羟基氧化物超薄纳米片的绿色高效合成方法

    公开(公告)号:CN110697796A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910954313.3

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明提供了一种过渡金属羟基氧化物超薄纳米片的绿色高效合成方法,包括如下步骤:1)利用亚铁氰或铁氰化合物合成不同过渡金属的普鲁士蓝类似物;2)将双氧水溶液加入步骤1)所述的溶液中,搅拌均匀;3)往上述溶液中加入双氧水和氧化剂,充分搅拌,通过氧化将普鲁士蓝类似物转化为过渡金属羟基氧化物,同时由双氧水分解产生的氧气气泡将其原位剥离成超薄纳米片;4)反应结束,将上述产物抽滤清洗、真空干燥,得到过渡金属羟基氧化物超薄纳米片。本发明方法条件温和,制备过程简单易于放大,滤液中的亚铁氰或铁氰化合物经结晶后可重复使用,绿色环保,合成的超薄纳米片厚度在1.6nm左右,在锂电池、电催化等领域具有广泛的应用前景。

    一种非铅类钙钛矿微晶玻璃材料及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117776537A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311866685.3

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种非铅类钙钛矿微晶玻璃材料及制备方法与应用,属于发光功能材料领域。将GeO2、B2O3、ZnO、Na2CO3、Cs2CO3、NaBr、MnBr2、SnO、YbF3、TmF3充分研磨得到混合原料,置于温度为1000~1100℃空气氛围中高温熔融10~30 min,浇注到预热铜模具上,冷却成型得到前驱体玻璃,将前驱体玻璃依次进行高温去应力处理和高温热处理,得到含有Cs3MnBr5纳米晶相或含Cs3MnBr5与NaYbF4纳米晶双相的非铅类钙钛矿量子点微晶玻璃。本发明的非铅类钙钛矿量子点微晶玻璃具有下转换或上转换与下转换双模式发光性能,即365 nm紫外灯激发下可实现绿色和红色下转换发光以及在980 nm近红外光激发下可以实现蓝光及红光的高效上转换发光。本发明的非铅类钙钛矿量子点微晶玻璃制备工艺简单,发光性能良好,可用作荧光防伪材料。

    一种无机-有机杂化晶体材料及其合成方法和应用

    公开(公告)号:CN111892613A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010553777.6

    申请日:2020-06-17

    Abstract: 本发明提供一种无机-有机杂化晶体材料及其合成方法和应用,所述晶体材料的化学式为[(CuxAg4-xI4)DPTD]n,分子式为CuXAg4-XI4C14H12N4S3,其中X取值为0~4;DPTD代表的是2,5-二-(2′-甲基吡啶硫基)-噻二唑;所述晶体材料化合物结晶于立方晶系Pbcn空间群,其是由[(CuxAg4-xI4)DPTD]n形成的一维纳米链状晶体,链结构类似三层夹心结构,上下层为DPTD有机配体,中间层为(CuxAg4-xI4)组成的无机金属链;这种三层夹心链结构在空间中沿着c轴方向延伸,并在a轴和b轴方向均以ABAB模式堆积。本发明晶体具有超高的空气稳定性和半导体性质,且是宽带隙半导体材料,可通过简单调控其中的金属无机组分实现带隙的调节。

    一种氟含量可调节的氟化石墨烯材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111620326A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010344637.8

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明提供一种氟含量可调节的氟化石墨烯材料的制备方法,步骤如下:(1)将混合金属盐与氟化石墨均匀混合,混合方法可以为研磨或球磨;其中的混合金属盐为NaCl、CaCl2、LiCl、BaCl2和ZnCl2中的两种或三种,所述混合金属盐的熔点低于550℃;所述混合金属盐和氟化石墨的质量比为4:1-1:1;(2)将混合产物置于管式炉中550℃反应一段时间;(3)将反应产物在有机溶剂与氟化氢的混合溶液中进行超声剥离,离心分离出上层溶液,抽滤洗涤,真空干燥后得到氟化石墨烯。本发明合成方法对设备要求低、工艺过程简单,可操作性强,易于放大目的。

    一种电池测试连接装置
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220137178U

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202320618719.6

    申请日:2023-03-27

    Abstract: 本实用新型公开了一种电池测试连接装置,包括底座和支臂,所述支臂固定连接在底座上端,所述支臂上通过第一气缸连接有电极板,所述底座上端通过立杆固定连接有固定板,所述固定板外侧活动卡接有旋转工位环,所述旋转工位环上端固定连接有环形排列的限位槽,所述旋转工位环上设置有定位孔,所述限位板上设置有限位孔,所述第二气缸的行程端固定连接有校准插块。采用上述技术方案制成了一种电池测试连接装置,通过旋转驱动机构实现对旋转工位环上的待测电池的换位操作,提高上料效率,无需再次进行校准定位,提高连接效率,利用校准插块实现对待测电池位置的校正。

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