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公开(公告)号:CN111617806B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202010510503.9
申请日:2020-06-08
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J31/22 , B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种柠檬酸钠为基质的g‑C3N4/MOFs复合型光催化材料及其制备方法和应用。将三聚氰胺通过煅烧得到g‑C3N4;将均苯三甲酸溶于DMF溶液中;将硝酸铒、硝酸铥、硝酸钇和制备好的g‑C3N4加入柠檬酸钠溶液中;将两种溶液混合后置于水热釜中进行水热反应,得到g‑C3N4/MOFs复合型光催化材料。本发明制备的复合型光催化材料,利用柠檬酸钠提供的羧基基团,可以与有机配体、稀土离子发生配位,在晶体生长的初期会抑制晶体的快速生长和二次成核过程,从而使样品具有较好的尺寸均一性、分散性以及晶体构型完整性,并且在可见光下具有较好的光催化效果。
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公开(公告)号:CN111617806A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010510503.9
申请日:2020-06-08
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J31/22 , B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种柠檬酸钠为基质的g-C3N4/MOFs复合型光催化材料及其制备方法和应用。将三聚氰胺通过煅烧得到g-C3N4;将均苯三甲酸溶于DMF溶液中;将硝酸铒、硝酸铥、硝酸钇和制备好的g-C3N4加入柠檬酸钠溶液中;将两种溶液混合后置于水热釜中进行水热反应,得到g-C3N4/MOFs复合型光催化材料。本发明制备的复合型光催化材料,利用柠檬酸钠提供的羧基基团,可以与有机配体、稀土离子发生配位,在晶体生长的初期会抑制晶体的快速生长和二次成核过程,从而使样品具有较好的尺寸均一性、分散性以及晶体构型完整性,并且在可见光下具有较好的光催化效果。
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公开(公告)号:CN111410960A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010355885.2
申请日:2020-04-29
Applicant: 辽宁大学
IPC: C09K11/85
Abstract: 本发明公开了一种NaErF4:Tm3+/CDs复合纳米荧光粉及其制备方法。以油酸为络合剂,氢氧化钠、氟化铵为钠源、氟源,以及所需稀土氧化物为原料在水热的条件下制备得到NaErF4:Tm3+纳米粉体,与使用柠檬酸、硫脲、丙酮制备得到的硫氮共掺的碳量子点进行复合,制备得到NaErF4:Tm3+/CDs复合纳米荧光粉。本发明制备的NaErF4:Tm3+/CDs复合纳米荧光粉具有强烈的红色上转换发光,样品整体呈现出单色的红光发射,由于生物组织存在特殊的“光谱学窗口”,在红光和红外光谱带(700nm-1500nm)的吸收比较小,并且上转换发光材料对生物组织细胞无杀伤力以及自发背景荧光弱等优点,在生物成像、分析检测技术、生物治疗等诸多领域将有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111410960B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010355885.2
申请日:2020-04-29
Applicant: 辽宁大学
IPC: C09K11/85
Abstract: 本发明公开了一种NaErF4:Tm3+/CDs复合纳米荧光粉及其制备方法。以油酸为络合剂,氢氧化钠、氟化铵为钠源、氟源,以及所需稀土氧化物为原料在水热的条件下制备得到NaErF4:Tm3+纳米粉体,与使用柠檬酸、硫脲、丙酮制备得到的硫氮共掺的碳量子点进行复合,制备得到NaErF4:Tm3+/CDs复合纳米荧光粉。本发明制备的NaErF4:Tm3+/CDs复合纳米荧光粉具有强烈的红色上转换发光,样品整体呈现出单色的红光发射,由于生物组织存在特殊的“光谱学窗口”,在红光和红外光谱带(700nm‑1500nm)的吸收比较小,并且上转换发光材料对生物组织细胞无杀伤力以及自发背景荧光弱等优点,在生物成像、分析检测技术、生物治疗等诸多领域将有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111253941A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010221533.8
申请日:2020-03-26
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开了Tm3+/Er3+/Yb3+稀土三掺杂Sc4Zr3O12纳米发光材料的制备及其荧光测温应用。以氧化钪、硝酸锆和所需掺杂的稀土氧化物为原料,在一定水热条件下通过煅烧制得纯相均一的Sc4Zr3O12纳米发光材料。本发明制备的稀土掺杂Sc4Zr3O12纳米发光材料具备良好的蓝光及绿光上转换发射,利用Sc4Zr3O12纳米材料的Tm3+及Er3+的两对热耦合能级,成功制备了能够在高温区和低温区都具有高灵敏度及稳定性的荧光测温材料。该材料物理化学性质稳定,制备过程无有害产物生成,绿色环保。
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