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

    IPC分类号: C01B32/19 C01B32/10

    摘要: 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。

    一种基于时空分布特征预测城市交通事故的方法

    公开(公告)号:CN106991510A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710400521.X

    申请日:2017-05-31

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/26 G06Q50/30

    摘要: 本发明涉及一种基于时空分布特征预测城市交通事故的方法,首先结合案件信息和空间信息建立案件空间数据库并进行数据预处理;接着从基于面域统计数据分析交通事故时空分布特征,采用全局与局部自相关法实现聚集状态分析;然后基于案发点数据来分析交通事故时空分布特征,通过层次聚类分析能够分层级地表达案件分布规律,通过核密度估算法表达交通事故案发分布的连续变化和精确的集聚中心;最后采用BP神经网络预测算法,利用已发案件的时空分布特征预测未来的交通事故时空分布区。本发明结合时间和空间分布,采用大数据挖掘BP神经网络预测算法,利用已发案件的时空分布特征预测未来的交通事故时空分布区,提高准确性、实时性、降低人为成本。

    一种微晶玻璃及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110117160B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201910389290.6

    申请日:2019-05-10

    摘要: 本发明提供一种微晶玻璃及其制备方法和应用,该微晶玻璃在氧化物玻璃基体中镶嵌了Ce:YAG和Eu:CaAlSiN3两种荧光微晶,该微晶玻璃中的玻璃组分和摩尔百分含量为:1‑20mol%SiO2;1‑50mol%P2O5;1‑20mol%Na2O;1‑15mol%B2O3;1‑20mol%BaO;1‑20mol%SrO;1‑20mol%CaO;1‑30mol%Al2O3;1‑10mol%La2O3;Ce:YAG微晶的含量为氧化物玻璃基体的1‑20wt%;Eu:CaAlSiN3微晶的含量为氧化物玻璃基体的1‑10wt%。本发明的微晶玻璃在蓝光激发下发射波段覆盖黄光和红光区域,黄光、红光和蓝光组合能产生高显色指数的白光,因而可用于组建高显色指数的蓝光芯片激发的白光LED。

    一种氮掺杂石墨烯和氮掺杂纳米二氧化锡复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110148721A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910394829.7

    申请日:2019-05-13

    摘要: 本发明提供一种氮掺杂石墨烯和氮掺杂纳米二氧化锡复合材料及其制备方法和应用,其是以石墨烯、锡盐和含氮化合物为原料,将其分别配制成溶液后,经混合、热处理、保温干燥制得所述复合材料;所述复合材料中,氮掺杂石墨烯和氮掺杂纳米二氧化锡的质量百分比为5%:95%至30%:70wt%;氮掺杂纳米二氧化锡的晶粒大小为1-5nm,均匀负载在氮掺杂石墨烯上;所述氮掺杂石墨烯和氮掺杂纳米二氧化锡复合材料的氮掺杂总量为原子比0.5%-6%,比表面积为300~450m2/g。本发明复合材料能有效提高电子和锂离子传输的速度,可用作锂离子电池的负极材料,该方法工艺步骤少,易于控制,重复性高,产物得到率高,有利于规模化推广。

    一种荧光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106186673A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610545136.X

    申请日:2016-07-12

    IPC分类号: C03C3/095 C03C4/12 G01K11/00

    CPC分类号: C03C3/095 C03C4/12 G01K11/00

    摘要: 本发明公开了一种荧光材料,其化学组成通式为:aNa2O-bCaO-cAl2O3-dSiO2-eIn2O3-fEu2O3,其中a、b、c、d、e和f为各组分的摩尔分数,其取值范围分别为:13≤a≤20、5≤b≤15、7≤c≤15、40≤d≤70、1≤e≤10、0.01≤f≤5,a+b+c+d+e+f=100。以该材料中的氧化铟半导体量子点荧光发射峰强度为温度探测信号,铕离子荧光发射峰强度为参比信号,二者的荧光强度比与温度呈指数关系,计算出的温度灵敏度比当前报道的同类材料具有明显的提升,所以,该荧光材料可以用于制备荧光温度探针。

    一种氮掺杂石墨烯和氮掺杂纳米二氧化锡复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110148721B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN201910394829.7

    申请日:2019-05-13

    摘要: 本发明提供一种氮掺杂石墨烯和氮掺杂纳米二氧化锡复合材料及其制备方法和应用,其是以石墨烯、锡盐和含氮化合物为原料,将其分别配制成溶液后,经混合、热处理、保温干燥制得所述复合材料;所述复合材料中,氮掺杂石墨烯和氮掺杂纳米二氧化锡的质量百分比为5%:95%至30%:70wt%;氮掺杂纳米二氧化锡的晶粒大小为1‑5nm,均匀负载在氮掺杂石墨烯上;所述氮掺杂石墨烯和氮掺杂纳米二氧化锡复合材料的氮掺杂总量为原子比0.5%‑6%,比表面积为300~450m2/g。本发明复合材料能有效提高电子和锂离子传输的速度,可用作锂离子电池的负极材料,该方法工艺步骤少,易于控制,重复性高,产物得到率高,有利于规模化推广。