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公开(公告)号:CN111004182A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911358558.6
申请日:2019-12-25
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C07D233/90 , C09K11/06
摘要: 本发明提供一种小分子长余辉配合物及其制备方法,所述的配合物晶体制备包括步骤1,将MXn和有机物A置于蒸馏水中,将所得混合体系的pH调节至5.7~5.8,得到混合体系A,将混合体系A在150~160℃下进行水热反应,得到产物液;步骤2,将产物液中的产物洗涤后干燥;所述粉末的制备方法,按(0.1~0.15):(0.2~0.3)的摩尔比将MXn和有机物A混合后研磨得到混合物A,直到在紫外光下混合物A有长余辉现象。本发明的制备方法毒性低,产率高,产物溶解性能好,可用于大规模的实际生产,合成的长余辉发光材料的稳定性能得到提高,而且发光效率高,荧光寿命长,长余辉效果良好。
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公开(公告)号:CN110067149B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201910402835.2
申请日:2019-05-15
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种以综纤维素制备高强度、高雾度和透明度纳米纸的方法,具体包括如下步骤:步骤1,制备综纤维素;步骤2,根据步骤1所得的综纤维素制备含有半纤维素的木浆;步骤3,根据步骤2所得的木浆制备纳米纤维素;步骤4,根据步骤3所得的纳米纤维素制备纳米纤维素纸。该方法制得的纳米纤维素纸为柔性光电子器件和聚合物复合材料提供一种理想的材料。
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公开(公告)号:CN110453533A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910641152.2
申请日:2019-07-16
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种纳米纸吸附阿伏苯宗制备全波段紫外线过滤器的方法,具体包括如下步骤:步骤1,制备含有木素的纤维素微纤丝;步骤2,根据步骤1所得的含有木素的纤维素微纤丝制备含有木素的纤维素纳米纸;步骤3,根据步骤2所得的含有木素的纤维素纳米纸制备具有吸收全波段紫外线的纤维素纳米纸。该方法制得的过滤器能够使纤维素纳米纸在全波段范围内吸收紫外线。
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公开(公告)号:CN110067149A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910402835.2
申请日:2019-05-15
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种以综纤维素制备高强度、高雾度和透明度纳米纸的方法,具体包括如下步骤:步骤1,制备综纤维素;步骤2,根据步骤1所得的综纤维素制备含有半纤维素的木浆;步骤3,根据步骤2所得的木浆制备纳米纤维素;步骤4,根据步骤3所得的纳米纤维素制备纳米纤维素纸。该方法制得的纳米纤维素纸为柔性光电子器件和聚合物复合材料提供一种理想的材料。
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公开(公告)号:CN110453533B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201910641152.2
申请日:2019-07-16
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种纳米纸吸附阿伏苯宗制备全波段紫外线过滤器的方法,具体包括如下步骤:步骤1,制备含有木素的纤维素微纤丝;步骤2,根据步骤1所得的含有木素的纤维素微纤丝制备含有木素的纤维素纳米纸;步骤3,根据步骤2所得的含有木素的纤维素纳米纸制备具有吸收全波段紫外线的纤维素纳米纸。该方法制得的过滤器能够使纤维素纳米纸在全波段范围内吸收紫外线。
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公开(公告)号:CN109762206A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910064344.1
申请日:2019-01-23
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种光色可调的荧光氧化纳米纤维素薄膜的制备方法,先采用纤维素纳米纤维(CNF)为原料进行氧化和分散处理后得到氧化纳米纤维素水分散液;再将混合稀土金属有机骨架LnCl3·6H2O和1,3,5-苯三甲酸分别溶于DMF中,其中Ln为:Eu和Tb;向DMF溶液中滴入S1制备的纳米纤维素水分散液,搅拌均匀;密封条件下加热反应,再将反应体系以15℃/h的速度逐渐冷却到室温,抽滤去除溶剂并干燥得到光色可调的荧光氧化纳米纤维素薄膜;本发明利用氧化纳米纤维素上的羧基与稀土金属离子的配位作用、氧化纳米纤维素纤丝之间的氢键作用以及两者之间的物理掺杂作用,料本身的稳定性得到提高;在荧光防伪、生物传感器以及荧光成像领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111253599A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010165998.6
申请日:2020-03-11
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种用于可见光和近红外双通道防伪的纤维素薄膜制备方法,具体包括如下步骤:步骤1,制备氧化纳米纤维素水分散液;步骤2,根据步骤1制得的分散液制备Nd-nanopaper氧化纳米纤维素荧光薄膜。本发明通过切换上下转换荧光实现可见光和近红外双通道防伪的荧光氧化纳米纤维素薄膜的制备,提高了荧光防伪的安全性。
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