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公开(公告)号:CN111500283A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010333910.7
申请日:2020-04-24
申请人: 广西大学
摘要: 本发明涉及量子点技术领域,更具体的说,涉及一种胶体Mn掺杂CdInS量子点的制备方法,包括如下步骤:S1:S前驱体溶液的配备;S2:Zn前驱体溶液的制备;S3:将乙酸锰、醋酸铟、乙酸镉、正十二硫醇、油胺、1-十八稀加入到三颈瓶中反应;S4:将步骤1中的S前驱体溶液注入到步骤3中;S5:将步骤2获得的Zn前驱体溶液加入到步骤4中;S6:将步骤5中的量子点原液,保留上层溶液;S7:在步骤6保留的上层溶液中加入丙酮直到出现絮状,然后离心和沉淀,获得沉淀物;将得到的沉淀物溶解到氯仿中,即获得ZnS包壳的胶体Mn掺杂CdInS量子点。该方法所制备的量子点为稳定的胶体状态,而且荧光性能优异。
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公开(公告)号:CN118125497A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410088177.5
申请日:2024-01-22
申请人: 广西大学
IPC分类号: C01G21/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01L31/032 , H01L31/101
摘要: 本申请涉及一种CsPbBr3纳米片材料的制备方法和应用。该方法包括:将碳酸铯、油酸和油相溶剂混合,并在惰性气体保护下,搅拌加热至溶液澄清,得到铯前驱体溶液;将十八烯、油酸、油胺和溴化铅混合,加热至溴化铅完全溶解,然后降温至22℃,得到混合澄清溶液;将所述铯前驱体溶液注入到所述混合澄清溶液中,在22℃温度下保持10秒,加入异丙醇和乙炔二羧酸,10秒后加热至100℃并保持10分钟,将反应温度冷却至室温,离心清洗,留取沉淀物,制得所述CsPbBr3纳米片材料。该应用是所述CsPbBr3纳米片材料在制备光电探测器中的应用。本申请能够提高CsPbBr3纳米片在蓝光的发光效率和稳定性,以及提高基于CsPbBr3纳米片的光电探测器的性能。
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公开(公告)号:CN116810760B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202310895675.6
申请日:2023-07-20
申请人: 广西大学
摘要: 本发明公开了一种Janus双驱动微纳米机器人及其制备方法;微纳米机器人包括:单侧分布磁性纳米颗粒核和半球状的BiOI纳米颗粒外壳,本发明以磁性纳米颗粒为核心,通过表面改性、水热包覆逐步实现光响应材料和磁性材料的复合,从而获得具有Janus双驱动微纳米机器人,机器人尺寸大小均一,具有三维结构和多孔纳米片结构,增强了微纳米马达的磁响应能力和负载能力,可在外界磁场和光照下精准到达靶向位置;通过运动产生的机械搅拌力和光催化产生的氧化活性物种高效清除细菌生物膜;磁驱动和光驱动相结合大大提高了微纳机器人的可操控性;制备方法成本低,材料易得,可大规模制备,有助于Janus微纳米机器人的规模化生产。
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公开(公告)号:CN117418992A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311194853.9
申请日:2023-09-15
申请人: 广西大学
摘要: 本发明涉及一种基于3D打印的雾风能量收集器,包括底座、支撑套、雾风能量收集装置、润湿微针和雾滴能量收集装置,其中支撑套固定于底座上;雾风能量收集装置设于支撑套上,且雾风能量收集装置用于将风能转换为电能;润湿微针设于雾风能量收集装置上,且润湿微针用于收集雾滴;雾滴能量收集装置设于底座上并与支撑套固定连接,且雾滴能量收集装置用于将润湿微针收集到的雾滴的动能转换为电能。本发明的有益效果在于:可实现在小空间和雾风环境下进行微小雾滴的收集,同时能够将风能和水滴滴落时产生的能量转换为电能,进而提升能源利用能力和应用价值。
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公开(公告)号:CN116810760A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310895675.6
申请日:2023-07-20
申请人: 广西大学
摘要: 本发明公开了一种Janus双驱动微纳米机器人及其制备方法;微纳米机器人包括:单侧分布磁性纳米颗粒核和半球状的BiOI纳米颗粒外壳,本发明以磁性纳米颗粒为核心,通过表面改性、水热包覆逐步实现光响应材料和磁性材料的复合,从而获得具有Janus双驱动微纳米机器人,机器人尺寸大小均一,具有三维结构和多孔纳米片结构,增强了微纳米马达的磁响应能力和负载能力,可在外界磁场和光照下精准到达靶向位置;通过运动产生的机械搅拌力和光催化产生的氧化活性物种高效清除细菌生物膜;磁驱动和光驱动相结合大大提高了微纳机器人的可操控性;制备方法成本低,材料易得,可大规模制备,有助于Janus微纳米机器人的规模化生产。
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公开(公告)号:CN112255854A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011228335.0
申请日:2020-11-06
申请人: 广西大学
IPC分类号: G02F1/1524
摘要: 本发明涉及电致变色器件技术领域,更具体的说,涉及一种锌离子驱动二氧化钛电致变色器件及其制备方法。器件为钨掺杂二氧化钛纳米晶薄膜/锌片/钨掺杂二氧化钛纳米晶薄膜的三明治结构,构筑了锌基电致变色器件,器件性能优异。制备方法,包括钨掺杂二氧化钛溶液的制备;形成钨掺杂二氧化钛薄膜(6),封装;将硫酸锌电解液注入所述容纳空间内。硫酸锌电解液中的锌离子在电场驱动下,嵌入/脱出钨掺杂二氧化钛薄膜,从而实现器件变色功能,工艺简单。
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公开(公告)号:CN110564415A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910696317.6
申请日:2019-07-30
申请人: 广西大学
摘要: 本发明涉及制备用于发光二极管、太阳能电池等光电子器件的掺杂半导体纳米材料技术领域,特别涉及一种协同增强Mn:CsPbCl3纳米晶紫外辐射稳定性和光学性能的方法,包括以下步骤:1)油酸铯溶液的制备;2)Sn前驱体的制备;3)将氯化锰、氯化铅和步骤2)中Sn前驱体连同十八烯、油酸、油胺和三辛基膦一起装入三颈烧瓶中其中,Sn前驱体、氯化锰、以及氯化铅中的Mn/Pb的摩尔比为1/1;Sn/Pb的摩尔比小于1/1;将步骤4)中的透明溶液升温至150~250℃,量取步骤1)中的溶液加入步骤3)的透明溶液中,搅拌,用冰浴降温,获得Sn掺杂Mn:CsPbCl3纳米晶;该方法不仅有效提高Mn:CsPbCl3纳米晶的抗紫外辐照性能,并且提升了Mn:CsPbCl3纳米晶的发光性能。
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公开(公告)号:CN118852677A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410802597.5
申请日:2024-06-20
申请人: 广西大学
IPC分类号: C08J5/18 , H01L33/50 , F21K9/64 , C08L27/16 , C08L33/20 , C08L33/14 , C08L25/06 , C08L75/04 , C08K3/16 , F21Y115/10
摘要: 本发明涉及复合光学膜技术领域,具体涉及一种无铅双钙钛矿‑聚合物复合光学膜的制备方法和应用,通过将氯化铯、氯化钾或氯化钠、氯化铟溶解在二甲基亚砜中,获得无色透明溶液;再将掺杂剂加入至无色透明溶液中,获得无铅双钙钛矿前驱体溶液,最后将聚合物材料加入到无铅双钙钛矿前驱体溶液中,并在设定温度下搅拌直至完全溶解,获得混合溶液,使用湿膜制备器将混合溶液均匀地涂布到玻璃基底上;将涂布了混合溶液的玻璃基底放至热台上,从室温逐渐加热至设定温度,待溶剂完全挥发后,获得无铅双钙钛矿‑聚合物复合光学膜。制备过程简单,实验操作简便,可大面积制备,适合于工业化生产,在光电器件、传感等领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117736725A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311741732.1
申请日:2023-12-14
申请人: 广西大学
摘要: 本发明涉及指纹探测技术领域,具体涉及锑离子掺杂的有机锗基钙钛矿的制备方法及指纹探测应用,包括获取原料,将原料溶解在盐酸中进行加热和磁子搅拌震动处理,得到浑浊液;将浑浊液静置降温,降至室温离心取出晶体,并用酒精洗涤晶体三次后干燥,得到粉末;将SbCl3掺杂进入粉末,得到荧光粉末,该方法制备的荧光粉末具有高效黄光发射,量子产率高达99.78%,使用的合成材料都是环保材料,无有毒的重金属,具有更好的环境包容性,能在多个领域应用,不会污染环境,基于掺杂的锗基的化合物,利用化合物的结构特征和光学特点,不仅可以实现白光发光二极管的固态照明应用,还用于高级防伪和指纹探测等。
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公开(公告)号:CN117461648A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311215701.2
申请日:2023-09-20
申请人: 广西大学
IPC分类号: A01N43/90 , A01N43/60 , A01N37/10 , A01N59/00 , A01P1/00 , A01P3/00 , A61L9/18 , A61L9/20 , B01J31/06 , B01J35/39
摘要: 本发明公开了一种碳基负载光催化杀菌剂的制备方法及应用,该方法包括以下操作步骤:A、将碳材粉碎至4000~6000目,得碳基材料;B、将有机光伏材料与氯仿按以下重量比混合:有机光伏材料0.01~0.02g:氯仿10~15ml,得混合溶液;所述有机光伏材料是采用分子调控策略制备出的二元有机光催化材料PTQ10:ITIC‑Th或PTQ10:PC71BM;C、将步骤B的混合溶液均匀涂覆于步骤A的碳基材料上,混合溶液与碳基材料的用量按重量比为1:5000~10000,干燥后得到碳基负载光催化杀菌剂。本发明方法得到的碳基负载光催化杀菌剂对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌去除可达到99%以上,不仅有效解决密闭空间下食品储存问题,延长食品保质期,还具有低成本、环保可重复利用的特点,有很好的应用前景。
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