一种红色固态荧光碳点及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109825288A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910091560.5

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明属于功能材料领域,公开了一种红色固态荧光碳点及其制备方法和应用。该制备方法是以芳香族的酸与胺为原料,通过一步水热法直接合成碳量子点,碳量子点粉末的产率为44.89%-75.80%,量子效率为2.54%-15.86%。红色荧光有机玻璃是通过本体聚合法制备PMMA,在PMMA预聚的过程中,掺入质量分数1%-30%的碳量子点粉末组装而成的。本发明填补了碳量子点没有红色固态发光的空缺。本发明操作简单,绿色环保,成本低,工艺条件易于实现,得到的碳量子点具有高产率、与有机玻璃良好的相容性,碳量子点与有机玻璃组装得到的红光玻璃片可与青光LED芯片复配组装成白光LED。

    一种高产率碳量子点的制备方法

    公开(公告)号:CN107572501B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201710895607.4

    申请日:2017-09-28

    Abstract: 本发明公开一种高产率碳量子点的制备方法。该方法包括以下步骤:将酵母粉分散在水中,超声混匀,得到酵母粉悬浮液;将酵母粉悬浮液转移至反应釜中,密封;在120~200℃中反应4~36h,自然冷却至室温,过滤后收集滤液;将滤液干燥得到碳量子点。本发明采用过滤进一步优化提纯,有效去除了未反应的大分子,且处理简便。制备的碳量子点具有高产率,优良的分散性,水溶性和强的荧光性,可实现碳量子点大规模生产和在吸收与荧光等方面的工业化应用。本发明采用水热法制备碳量子点,所用溶剂为水,方法绿色环保,工艺简单,一步即实现了碳量子点的制备,所需设备简单,易于操作,工艺条件易于实现,生产成本低,应用范围广,利于工业化推广。

    一种亲水性氧化钼纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN109626433A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811574291.X

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明属于纳米颗粒技术领域,公开了一种亲水性氧化钼纳米颗粒的制备方法。具体包括一下步骤:将(NH4)6Mo7O24·4H2O溶于去离子水中,加入盐酸,混合均匀,得到溶液;将PVP溶于水中,再与上述溶液混合均匀,得到混合溶液;将混合液转移到反应釜中,密封,放置于160‑240℃的烘箱内反应12h,待冷却至室温,将产物透析,离心15min,去除上清液,用去离子水洗涤,冷冻干燥去除水分,得到亲水性氧化钼纳米颗粒。粉末可重新溶解于水中。本发明提供的制备方法简单,易于操作且环保,得到的MoO3‑x纳米颗粒产率高,具有良好的水分散性和稳定性,在生物医学领域有着潜在的应用前景。

    一种高产率碳量子点的制备方法

    公开(公告)号:CN107572501A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710895607.4

    申请日:2017-09-28

    Abstract: 本发明公开一种高产率碳量子点的制备方法。该方法包括以下步骤:将酵母粉分散在水中,超声混匀,得到酵母粉悬浮液;将酵母粉悬浮液转移至反应釜中,密封;在120~200℃中反应4~36h,自然冷却至室温,过滤后收集滤液;将滤液干燥得到碳量子点。本发明采用过滤进一步优化提纯,有效去除了未反应的大分子,且处理简便。制备的碳量子点具有高产率,优良的分散性,水溶性和强的荧光性,可实现碳量子点大规模生产和在吸收与荧光等方面的工业化应用。本发明采用水热法制备碳量子点,所用溶剂为水,方法绿色环保,工艺简单,一步即实现了碳量子点的制备,所需设备简单,易于操作,工艺条件易于实现,生产成本低,应用范围广,利于工业化推广。

    一种LED植物照明用双发射荧光粉及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113072940A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110325289.4

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明属于发光材料领域,公开了一种LED植物照明用双发射荧光粉及其制备方法和应用。该荧光粉的化学通式为K2Ca1‑xPO4F:xEu2+,yA,其中0<x≤0.1;A是助溶剂,为NH4F、CaF2、KF、H3BO3、LiF、Li2CO3中的一种;y为A占合成K2Ca1‑xPO4F:xEu2+荧光粉所用原料总重量的重量百分比,且0≤y≤5wt%。本发明荧光粉依据掺杂浓度及激发波长的不同,展现出青光与红光发射强度可调的特性,且双发射谱带半峰宽较大,能够与植物叶绿素吸收相匹配。本发明荧光粉能够被紫外及近紫外光激发,具有较高的发光量子效率及较低的发光热猝灭性能,在LED植物照明领域具有广阔的应用前景。

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