一种具有梯度合金壳的新型显示用量子点、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114276812B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210114251.7

    申请日:2022-01-30

    Abstract: 本发明提供一种具有梯度合金壳的新型显示用量子点、制备方法及应用,涉及新型显示材料技术领域,其制备方法通过高温注射法将30wt%‑50wt%锌铜原料液、25wt%‑35wt%硒‑硫源在320‑340℃条件下依次注入到含有CdSe量子点溶液的反应釜中反应制得CdSe@CdZnCuSeS梯度合金壳量子点,梯度合金壳CdZnCuSeS厚度为3‑4nm;其中,CdSe量子点溶液是在N2环境下,通过热注入法将5wt%‑10wt%硒前驱体在290‑320℃条件下快速注入到含有10wt%‑20wt%镉络合物、40wt%‑50wt%十八烯和20wt%‑30wt%配位溶剂的反应釜中反应得到;本发明制得的量子点量子产率达95%以上,尺寸分布均匀,光电性能优异,量子点不仅能应用于Mini LED上,还可更广泛地应用于虚拟现实、可穿戴设备、航空航天显示器件和远程医疗协作等新型显示领域。

    一种具有梯度合金壳的新型显示用量子点、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114276812A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202210114251.7

    申请日:2022-01-30

    Abstract: 本发明提供一种具有梯度合金壳的新型显示用量子点、制备方法及应用,涉及新型显示材料技术领域,其制备方法通过高温注射法将30wt%‑50wt%锌铜原料液、25wt%‑35wt%硒‑硫源在320‑340℃条件下依次注入到含有CdSe量子点溶液的反应釜中反应制得CdSe@CdZnCuSeS梯度合金壳量子点,梯度合金壳CdZnCuSeS厚度为3‑4nm;其中,CdSe量子点溶液是在N2环境下,通过热注入法将5wt%‑10wt%硒前驱体在290‑320℃条件下快速注入到含有10wt%‑20wt%镉络合物、40wt%‑50wt%十八烯和20wt%‑30wt%配位溶剂的反应釜中反应得到;本发明制得的量子点量子产率达95%以上,尺寸分布均匀,光电性能优异,量子点不仅能应用于Mini LED上,还可更广泛地应用于虚拟现实、可穿戴设备、航空航天显示器件和远程医疗协作等新型显示领域。

    一种定向散热复合胶膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111925735B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202010830829.X

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种定向散热复合胶膜及其制备方法,该制备方法,包括如下步骤:S01)制备氨基功能化氧化石墨烯;S02)利用羧基功能化Fe3O4磁性纳米颗粒对氨基功能化氧化石墨烯表面进行修饰,制备磁性石墨烯;S03)磁性石墨烯、光固化预聚体、活性单体和引发剂在氮气保护下均匀混合,然后精密涂布于石墨导热膜表面,在掩模版下,沿Z轴方向施加磁场并进行光固化反应,溶剂刻蚀除去石墨导热膜表面未聚合预聚体,得到含柱状石墨烯阵列的石墨导热膜;S04)含柱状石墨烯阵列的石墨导热膜的柱状石墨烯阵列侧和石墨导热膜侧分别与氟硅离型膜和带胶PET保护膜紧密粘结,得到定向散热复合胶膜,工艺简单、环保。制备的定向散热复合胶膜具有定向传热和快速均热的效果。

    一种定向散热复合胶膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111925735A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010830829.X

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种定向散热复合胶膜及其制备方法,该制备方法,包括如下步骤:S01)制备氨基功能化氧化石墨烯;S02)利用羧基功能化Fe3O4磁性纳米颗粒对氨基功能化氧化石墨烯表面进行修饰,制备磁性石墨烯;S03)磁性石墨烯、光固化预聚体、活性单体和引发剂在氮气保护下均匀混合,然后精密涂布于石墨导热膜表面,在掩模版下,沿Z轴方向施加磁场并进行光固化反应,溶剂刻蚀除去石墨导热膜表面未聚合预聚体,得到含柱状石墨烯阵列的石墨导热膜;S04)含柱状石墨烯阵列的石墨导热膜的柱状石墨烯阵列侧和石墨导热膜侧分别与氟硅离型膜和带胶PET保护膜紧密粘结,得到定向散热复合胶膜,工艺简单、环保。制备的定向散热复合胶膜具有定向传热和快速均热的效果。

    一种反蛋白石结构铀酰离子印迹复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110639482A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201911015636.2

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明涉及一种反蛋白石结构铀酰离子印迹复合膜的制备方法,该方法以表面改性玻璃纤维素微孔滤膜为基膜,并将其夹附于两片蛋白石结构SiO2胶体晶体薄膜中间,以铀酰模板离子、功能单体、交联剂等构成的预聚体填充其空隙,紫外固化后,刻蚀除去SiO2微球,得到正反面均具有反蛋白石结构的铀酰离子印迹复合膜。本发明将反蛋白石结构和离子印迹膜技术结合,利用其微观长程有序的多孔结构增加了复合膜的比表面积,增大了对目标离子的吸附率和溶液透过速率。

    一种反蛋白石结构铀酰离子印迹复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110639482B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN201911015636.2

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明涉及一种反蛋白石结构铀酰离子印迹复合膜的制备方法,该方法以表面改性玻璃纤维素微孔滤膜为基膜,并将其夹附于两片蛋白石结构SiO2胶体晶体薄膜中间,以铀酰模板离子、功能单体、交联剂等构成的预聚体填充其空隙,紫外固化后,刻蚀除去SiO2微球,得到正反面均具有反蛋白石结构的铀酰离子印迹复合膜。本发明将反蛋白石结构和离子印迹膜技术结合,利用其微观长程有序的多孔结构增加了复合膜的比表面积,增大了对目标离子的吸附率和溶液透过速率。

    一种花状中空二硫化钼/富氮碳复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108585047A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810458809.7

    申请日:2018-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种花状中空二硫化钼/富氮碳复合材料及其制备方法,所述花状中空二硫化钼/富氮碳复合材料由花状MoS2纳米片构成壳层,富氮碳附着在壳层内表面。本发明以密胺树脂微球为碳源,将钼源吸附于微球表面,并通过水热反应在微球表面原位生长MoS2纳米片,再在氮气氛围下热解,即可获得花状中空二硫化钼/富氮碳复合材料。本发明工艺简单、环境友好,所制备的复合材料可被广泛应用于锂离子电池、光催化、润滑等领域。

    一种新型显示用掺杂钙钛矿量子点材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116640568A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310576098.4

    申请日:2023-05-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种新型显示用掺杂钙钛矿量子点材料及其制备方法,量子点材料的原料包括铂钴共掺杂的钙钛矿量子点、介孔二氧化硅微球和熔融盐;制备方法为:(1)制备铂钴共掺杂的钙钛矿量子点;(2)制备介孔二氧化硅微球;(3)向熔融盐中加入无水乙醇,研磨烘干,再加入铂钴共掺杂的钙钛矿量子点和介孔二氧化硅微球,研磨后进行高温熔融反应,所得反应物经研磨、溶剂浸泡、离心、洗涤和干燥。本发明在钙钛矿量子点中掺杂铂钴提高其发光性能,将铂钴共掺杂的钙钛矿量子点嵌入介孔二氧化硅微球的孔道中,在表面形成熔融盐层密封孔径,能够提高材料的水氧稳定性和荧光寿命,本发明可广泛地应用于新型显示、光电功能器件和太阳能电池等领域。

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