一种全无机卤素钙钛矿纳米晶体及其制备方法

    公开(公告)号:CN109264771B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201710587215.1

    申请日:2017-07-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种全无机卤素钙钛矿纳米晶体及其制备方法,所述制备方法首先制备出Cs4PbX6纳米晶体,然后将该Cs4PbX6纳米晶体分散于非极性溶剂中,得到分散溶液,而向所述分散溶液中注水并震荡,使得所述Cs4PbX6纳米晶体转化为CsPbX3纳米晶体,通过上述水引发过程,实现了在常温常压下将不发射荧光的Cs4PbX6纳米晶体转化为发光性能优越的CsPbX3纳米晶体。本发明的方法工艺简单、操作方便,所制备的Cs4PbX6纳米晶体的分散性良好,发光性能极佳,发射宽度狭窄、光致发光量子产率高达75%,而且其光学性能在整个可见光范围内可调。

    一种将水相纳米粒子转移到油相中的方法

    公开(公告)号:CN107540798A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610488031.5

    申请日:2016-06-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种将水相纳米粒子转移到油相中的方法,所述纳米粒子为氧化物、聚合物或金属纳米晶体,包括以下步骤:S1、将纳米粒子分散于乙醇中,超声后加入非极性溶剂和碳-碳双键修饰剂,在50-80℃下反应0.5-3h,进行离心分离;S2、将步骤S1中的产物分散于乙醇中,加入表面活性剂,通入氮气,一段时间后加入苯乙烯单体形成混合溶液;S3、将混合溶液加热至70-80℃,并向混合溶液加入引发剂,在70-80℃下反应5-7h,离心分离,并将离心后的产物分散于甲苯中;S4、将步骤S3中的产物与油相溶剂任意混合,得到在油相中分散良好的纳米粒子。本发明方法工艺简单可行,成本低,无需昂贵的油溶性表面活性剂;分散在油相中的纳米粒子具有分散性良好,稳定性高的特点。

    一种制备合金纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN108568518B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201710140110.1

    申请日:2017-03-09

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供了一种制备合金纳米颗粒的方法,该方法利用贵金属材料良好的SPR性能和局部加热能力以及SiO2纳米层的隔热保温和维持原有形状的功能,使得核壳结构的多金属结构内的不同金属原子发生迁移进而形成形貌不变的多金属合金纳米颗粒。该方法以太阳光或模拟太阳光为光源,无需其他能量来源,绿色环保、操作简便快捷,能够制备完全合金化的各种形貌的纳米颗粒,且所制备的合金纳米粒子的分散性能良好、尺寸均一,具有优良的稳定性能。

    频谱灵活光网络的故障概率和负载均衡折衷方法和系统

    公开(公告)号:CN107204935A

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201710565648.7

    申请日:2017-07-12

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 陈伯文 陈敏

    CPC classification number: H04L47/125 H04B10/03 H04B10/25

    Abstract: 本发明涉及一种频谱灵活光网络的故障概率和负载均衡折衷方法和系统,为了实现连接请求在频谱灵活光网络传输较低故障概率和避免光纤链路的负载均衡而设计。本发明首先设置频谱灵活光网络的光纤链路故障概率,生成一组连接请求;其次为每个连接请求计算K条路径,计算每条工作路径的故障概率,并在每条工作路径上查找满足连接请求的频谱资源;最后设置故障概率和光纤链路负载调节参数,并计算K条路径的故障概率和光纤链路负载折衷的数值,选择最小折衷数值的路径作为连接请求的工作路径,并在所选择的路径中,分配连接请求的频谱资源,建立连接请求。本发明使频谱灵活光网络的频谱资源处于最佳状态,提高了频谱灵活光网络的频谱效率。

    频谱灵活光网络的故障概率和负载均衡折衷方法和系统

    公开(公告)号:CN107204935B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201710565648.7

    申请日:2017-07-12

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 陈伯文 陈敏

    Abstract: 本发明涉及一种频谱灵活光网络的故障概率和负载均衡折衷方法和系统,为了实现连接请求在频谱灵活光网络传输较低故障概率和避免光纤链路的负载均衡而设计。本发明首先设置频谱灵活光网络的光纤链路故障概率,生成一组连接请求;其次为每个连接请求计算K条路径,计算每条工作路径的故障概率,并在每条工作路径上查找满足连接请求的频谱资源;最后设置故障概率和光纤链路负载调节参数,并计算K条路径的故障概率和光纤链路负载折衷的数值,选择最小折衷数值的路径作为连接请求的工作路径,并在所选择的路径中,分配连接请求的频谱资源,建立连接请求。本发明使频谱灵活光网络的频谱资源处于最佳状态,提高了频谱灵活光网络的频谱效率。

    一种制备合金纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN108568518A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201710140110.1

    申请日:2017-03-09

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供了一种制备合金纳米颗粒的方法,该方法利用贵金属材料良好的SPR性能和局部加热能力以及SiO2纳米层的隔热保温和维持原有形状的功能,使得核壳结构的多金属结构内的不同金属原子发生迁移进而形成形貌不变的多金属合金纳米颗粒。该方法以太阳光或模拟太阳光为光源,无需其他能量来源,绿色环保、操作简便快捷,能够制备完全合金化的各种形貌的纳米颗粒,且所制备的合金纳米粒子的分散性能良好、尺寸均一,具有优良的稳定性能。

    一种将水相纳米粒子转移到油相中的方法

    公开(公告)号:CN107540798B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201610488031.5

    申请日:2016-06-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种将水相纳米粒子转移到油相中的方法,所述纳米粒子为氧化物、聚合物或金属纳米晶体,包括以下步骤:S1、将纳米粒子分散于乙醇中,超声后加入非极性溶剂和碳‑碳双键修饰剂,在50‑80℃下反应0.5‑3h,进行离心分离;S2、将步骤S1中的产物分散于乙醇中,加入表面活性剂,通入氮气,一段时间后加入苯乙烯单体形成混合溶液;S3、将混合溶液加热至70‑80℃,并向混合溶液加入引发剂,在70‑80℃下反应5‑7h,离心分离,并将离心后的产物分散于甲苯中;S4、将步骤S3中的产物与油相溶剂任意混合,得到在油相中分散良好的纳米粒子。本发明方法工艺简单可行,成本低,无需昂贵的油溶性表面活性剂;分散在油相中的纳米粒子具有分散性良好,稳定性高的特点。

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