一种无机-有机杂化晶体材料及其合成方法和应用

    公开(公告)号:CN111892613B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202010553777.6

    申请日:2020-06-17

    IPC分类号: C07F1/08 C07F1/10

    摘要: 本发明提供一种无机‑有机杂化晶体材料及其合成方法和应用,所述晶体材料的化学式为[(CuxAg4‑xI4)DPTD]n,分子式为CuxAg4‑xI4C14H12N4S3,其中x取值为2~4;DPTD代表的是2,5‑二‑(2′‑甲基吡啶硫基)‑噻二唑;所述晶体材料化合物结晶于立方晶系Pbcn空间群,其是由[(CuxAg4‑xI4)DPTD]n形成的一维纳米链状晶体,链结构类似三层夹心结构,上下层为DPTD有机配体,中间层为(CuxAg4‑xI4)组成的无机金属链;这种三层夹心链结构在空间中沿着c轴方向延伸,并在a轴和b轴方向均以ABAB模式堆积。本发明晶体具有超高的空气稳定性和半导体性质,且是宽带隙半导体材料,可通过简单调控其中的金属无机组分实现带隙的调节。

    一种透明长余辉微晶玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN110156332B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201910388917.6

    申请日:2019-05-10

    IPC分类号: C03C10/02

    摘要: 本发明提供了一种透明长余辉微晶玻璃及其制备方法,该微晶玻璃的结构特征是氧化物玻璃基体中镶嵌SrAl2O4:Eu,Dy长余辉微晶,所述微晶玻璃中玻璃组分含量为:P2O5+SiO2:40‑80mol%;BaO+SrO+CaO:3‑15mol%;ZnO+Al2O3+La2O3:5‑20mol%;Na2O+Li2O:5‑15mol%;B2O3+Bi2O3+Sb2O3:5‑20mol%;上述各组分含量之和为100mol%;SrAl2O4:Eu,Dy微晶的含量为氧化物玻璃基体的1‑15wt%。本发明的长余辉微晶玻璃具有透明度高、物化性能稳定、余辉亮度高、寿命长的特点,可作为长余辉材料在太阳能电池、建筑逃生标识、道路交通指示、工艺品等领域应用。

    一种过渡金属羟基氧化物超薄纳米片的绿色高效合成方法

    公开(公告)号:CN110697796A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910954313.3

    申请日:2019-10-09

    IPC分类号: C01G51/04 C01G53/04 C01G49/02

    摘要: 本发明提供了一种过渡金属羟基氧化物超薄纳米片的绿色高效合成方法,包括如下步骤:1)利用亚铁氰或铁氰化合物合成不同过渡金属的普鲁士蓝类似物;2)将双氧水溶液加入步骤1)所述的溶液中,搅拌均匀;3)往上述溶液中加入双氧水和氧化剂,充分搅拌,通过氧化将普鲁士蓝类似物转化为过渡金属羟基氧化物,同时由双氧水分解产生的氧气气泡将其原位剥离成超薄纳米片;4)反应结束,将上述产物抽滤清洗、真空干燥,得到过渡金属羟基氧化物超薄纳米片。本发明方法条件温和,制备过程简单易于放大,滤液中的亚铁氰或铁氰化合物经结晶后可重复使用,绿色环保,合成的超薄纳米片厚度在1.6nm左右,在锂电池、电催化等领域具有广泛的应用前景。

    一种过渡金属羟基氧化物超薄纳米片的绿色高效合成方法

    公开(公告)号:CN110697796B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201910954313.3

    申请日:2019-10-09

    IPC分类号: C01G51/04 C01G53/04 C01G49/02

    摘要: 本发明提供了一种过渡金属羟基氧化物超薄纳米片的绿色高效合成方法,包括如下步骤:1)利用亚铁氰或铁氰化合物合成不同过渡金属的普鲁士蓝类似物;2)将双氧水溶液加入步骤1)所述的溶液中,搅拌均匀;3)往上述溶液中加入双氧水和氧化剂,充分搅拌,通过氧化将普鲁士蓝类似物转化为过渡金属羟基氧化物,同时由双氧水分解产生的氧气气泡将其原位剥离成超薄纳米片;4)反应结束,将上述产物抽滤清洗、真空干燥,得到过渡金属羟基氧化物超薄纳米片。本发明方法条件温和,制备过程简单易于放大,滤液中的亚铁氰或铁氰化合物经结晶后可重复使用,绿色环保,合成的超薄纳米片厚度在1.6nm左右,在锂电池、电催化等领域具有广泛的应用前景。

    一种用于测试先导泵阀集成的试验台及其工作方法

    公开(公告)号:CN109540501B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201910085483.2

    申请日:2019-01-29

    IPC分类号: G01M13/003

    摘要: 本发明提供一种用于测试先导泵阀集成的试验台,包括试验台,试验台上设置有第一电机,第一电机输出轴上串联有扭矩仪,扭矩仪上串接有转速仪,转速仪上连接有被试集成件,被试集成件输出端上连接有第一插装阀,第一插装阀与被试集成件之间连接有第一高压滤油器,第一高压滤油器与被试集成件之间连接有第一温度计,第一温度计与第一高压滤油器之间还连接有第一压力计,第一高压滤油器出油口上依次连接有第一溢流阀、第一电液比例阀以及第一盖板,第一电液比例阀与第一溢流阀形成并联回路,被试集成件输入端上连接有电动调节阀,电动调节阀出油口与被试集成件之间连接有真空表。本发明结构简单,便捷高效,具有实用性。

    一种锂离子导电材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110257896A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910285278.0

    申请日:2019-04-10

    IPC分类号: C30B1/10 C30B29/22 C01B25/45

    摘要: 本发明提供一种锂离子导电材料及其制备方法和应用,所述锂离子导电材料为磷锑酸铜锂,其化学式为Li5CuSbP4O16,分子量为599.89,其单晶体结构属三斜晶系,空间群P-1,单胞参数为alpha=69.788(10)deg,beta=89.404(18)deg,gamma=76.306(17)deg, Z=1;采用高温固相法,按照Li:Cu:Sb:P的摩尔比为10:1:2:4,合成反应进行制备,得到针状的磷锑酸铜锂单晶体。本发明的磷锑酸铜锂具有良好的锂离子导电性能,可作为锂离子导电材料,并可用于制作锂电池固态电解液材料和锂离子导电器件。

    一种非铅类钙钛矿微晶玻璃材料及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117776537A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311866685.3

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: C03C10/16 C03C4/12

    摘要: 本发明公开了一种非铅类钙钛矿微晶玻璃材料及制备方法与应用,属于发光功能材料领域。将GeO2、B2O3、ZnO、Na2CO3、Cs2CO3、NaBr、MnBr2、SnO、YbF3、TmF3充分研磨得到混合原料,置于温度为1000~1100℃空气氛围中高温熔融10~30 min,浇注到预热铜模具上,冷却成型得到前驱体玻璃,将前驱体玻璃依次进行高温去应力处理和高温热处理,得到含有Cs3MnBr5纳米晶相或含Cs3MnBr5与NaYbF4纳米晶双相的非铅类钙钛矿量子点微晶玻璃。本发明的非铅类钙钛矿量子点微晶玻璃具有下转换或上转换与下转换双模式发光性能,即365 nm紫外灯激发下可实现绿色和红色下转换发光以及在980 nm近红外光激发下可以实现蓝光及红光的高效上转换发光。本发明的非铅类钙钛矿量子点微晶玻璃制备工艺简单,发光性能良好,可用作荧光防伪材料。

    一种多模荧光微晶玻璃及其制备与应用

    公开(公告)号:CN115893847A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211311185.9

    申请日:2022-10-25

    摘要: 本发明公开了一种多模荧光微晶玻璃及其制备与应用。该多模荧光微晶玻璃是在氧化物玻璃基体中同时镶嵌了SrAl2O4:Eu2+,Dy3+,CaAlSiN3:Eu2+和NaYF4:Tm3+三种晶相的复合材料,其中氧化物玻璃基体的组分为20‑25 mol%Na2O,20‑45 mol%P2O5,10‑30 mol%ZnO,10‑20 mol%Li2O和8‑12 mol%NaF,上述各组分含量之和为100 mol%;微晶玻璃中SrAl2O4:Eu2+,Dy3+,CaAlSiN3:Eu2+和NaYF4:Tm3+三种荧光粉含量分别占氧化物玻璃基体重量的0.20‑1.00 wt%,0.02‑0.25 wt%和0.20‑1.00 wt%。本发明的多模荧光微晶玻璃随着紫外光辐照时间的延长,发光颜色呈现从红色到黄色的变化;激发光源关闭后,样品呈现绿色长余辉发光;在980纳米激光激发下,样品呈现蓝光上转换发光。该微晶玻璃发光颜色的变化使其可与油墨混合后用于荧光防伪。

    一种无机-有机杂化晶体材料及其合成方法和应用

    公开(公告)号:CN111892613A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010553777.6

    申请日:2020-06-17

    IPC分类号: C07F1/08 C07F1/10

    摘要: 本发明提供一种无机-有机杂化晶体材料及其合成方法和应用,所述晶体材料的化学式为[(CuxAg4-xI4)DPTD]n,分子式为CuXAg4-XI4C14H12N4S3,其中X取值为0~4;DPTD代表的是2,5-二-(2′-甲基吡啶硫基)-噻二唑;所述晶体材料化合物结晶于立方晶系Pbcn空间群,其是由[(CuxAg4-xI4)DPTD]n形成的一维纳米链状晶体,链结构类似三层夹心结构,上下层为DPTD有机配体,中间层为(CuxAg4-xI4)组成的无机金属链;这种三层夹心链结构在空间中沿着c轴方向延伸,并在a轴和b轴方向均以ABAB模式堆积。本发明晶体具有超高的空气稳定性和半导体性质,且是宽带隙半导体材料,可通过简单调控其中的金属无机组分实现带隙的调节。

    一种具有无线控制加温模块的真空腔

    公开(公告)号:CN109751868A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910037484.X

    申请日:2019-01-15

    摘要: 本发明提出一种具有无线控制加温模块的真空腔,所述真空腔包括腔内的加温模块和设于腔外的无线遥控模块;所述加温模块上端面为加热面;所述加热面可承载工件并对工件加热;所述真空腔腔壁处设有视窗;当加温模块对工件加热时,所述无线遥控模块的信号收发方向朝向视窗;所述加温模块以无线方式向无线遥控模块发送当前加热温度,无线遥控模块向加温模块发送遥控指令以控制其加热作业;本发明能通过无线信号控制的方法对真空腔体内的加温模块进行控制。