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公开(公告)号:CN118811803A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411029604.9
申请日:2024-07-30
申请人: 云南师范大学
摘要: 本申请涉及碳点制备和应用技术领域,具体涉及一种以L‑赖氨酸为原料制备碳点的方法及荧光油墨应用,制备碳点的方法包括以下步骤:步骤1、将L‑赖氨酸倒入坩埚中;步骤2、将坩埚放入烘箱内,加热反应;步骤3、关闭烘箱,自然冷却至室温,取出坩埚;步骤4、向坩埚内加入蒸馏水,在加入过程中不断搅拌,充分溶解坩埚内物质;步骤5、静置后取上清液,对上清液离心分离;步骤6、取上层清液,过滤;步骤7、使用透析袋对过滤后的样品进行透析,在透析袋中获得碳点。本发明采用的原料L‑赖氨酸毒性低、成本低、生物相容性好,本发明采用热解法,操作简单且产物的荧光量子产率高,所得碳点用于荧光油墨时,荧光油墨的显色性好。
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公开(公告)号:CN115465891B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202211206833.4
申请日:2022-09-30
申请人: 云南师范大学
IPC分类号: C01G29/00 , C01G23/047 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及纳米半导体材料领域,特别是一种应用球磨机制备纳米Cs2AgBiBr6/TiO2复合材料的方法。由以下方法制备得到:将0.05g的Cs2AgBiBr6和0.2g的TiO2加入到含有50g直径为3mm的研磨球的研磨罐中,加入30ml的无水乙醇,将研磨罐充满氩气并密封好,放入球磨机中进行研磨,球磨机转数设置为400转,开启反转模式,设置正转5分钟后暂停1分钟再反向转5分钟,共运行30个周期,运行结束后收集溶液,在转速8000转、温度4℃条件下冷冻离心10分钟,将离心后的沉淀于真空干燥箱中70℃干燥,最终制备得到深黄色的纳米Cs2AgBiBr6/TiO2复合材料。本发明提供了一种应用球磨机制备纳米Cs2AgBiBr6/TiO2复合材料的方法,使得两种材料复合得更加均匀和稳定,且复合效率高,在光催化降解亚甲基蓝时展现出优异的性能。
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公开(公告)号:CN115970715B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202211206832.X
申请日:2022-09-30
申请人: 云南师范大学
IPC分类号: B01J27/135 , B01J35/39 , B01J35/61 , C02F1/30 , C02F101/38
摘要: 本发明涉及纳米半导体材料领域,特别是基于一种Z型异质结Cs2AgBiBr6/TiO2复合材料及其制备方法:将立方状Cs2AgBiBr6纳米点超声分散于辛烷中,取3ml分散于辛烷中的Cs2AgBiBr6溶液并加入0.3g的介孔TiO2,在手套箱中使用磁力搅拌加热台搅拌1小时使Cs2AgBiBr6和TiO2混合均匀后,缓慢加热至120℃蒸发掉溶剂,待溶剂完全蒸发完以后,将得到的Cs2AgBiBr6/TiO2粉末进行研磨,在管式炉中氩气氛200℃下热处理2小时,最终制备深黄色得到Z型异质结Cs2AgBiBr6/TiO2复合材料。本发明提供了一种将介孔TiO2和Cs2AgBiBr6纳米点复合的热蒸发法,该方法简易高效且耗能低,有效解决了TiO2复合材料体系难以兼容高比表面积,宽吸收光谱和高载流子利用率的难题,该材料体系在光催化降解盐酸四环素时展现出优异的性能。
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公开(公告)号:CN115518518A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211181089.7
申请日:2022-09-27
申请人: 云南师范大学
摘要: 本申请涉及空气净化领域,具体提供了一种基于碳量子点的光催化过滤层结构。本发明申请的光催化过滤层结构包括碳量子点颗粒、光触媒颗粒、柔性纤维、活性炭层。柔性纤维的一端固定设置于活性炭层的一侧,柔性纤维的另一端为自由端,碳量子点颗粒和光触媒颗粒固定设置于柔性纤维的表面,活性炭层为多孔的活性炭棉。本发明通过在柔性纤维的表面固定设置碳量子点颗粒,碳量子点吸收可见光,在其内产生光生电子和光生空穴,光生电子和光生空穴被碳量子点颗粒表面的表面官能团捕获,与空气中的有机污染物反应,起到净化空气的作用,本发明充分利用了光源中的可见光,有效提升了光催化反应的强度,因此本发明光催化过滤层结构的空气净化效率较高。
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公开(公告)号:CN115465891A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211206833.4
申请日:2022-09-30
申请人: 云南师范大学
IPC分类号: C01G29/00 , C01G23/047 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及纳米半导体材料领域,特别是一种应用球磨机制备纳米Cs2AgBiBr6/TiO2复合材料的方法。由以下方法制备得到:将0.05g的Cs2AgBiBr6和0.2g的TiO2加入到含有50g直径为3mm的研磨球的研磨罐中,加入30ml的无水乙醇,将研磨罐充满氩气并密封好,放入球磨机中进行研磨,球磨机转数设置为400转,开启反转模式,设置正转5分钟后暂停1分钟再反向转5分钟,共运行30个周期,运行结束后收集溶液,在转速8000转、温度4℃条件下冷冻离心10分钟,将离心后的沉淀于真空干燥箱中70℃干燥,最终制备得到深黄色的纳米Cs2AgBiBr6/TiO2复合材料。本发明提供了一种应用球磨机制备纳米Cs2AgBiBr6/TiO2复合材料的方法,使得两种材料复合得更加均匀和稳定,且复合效率高,在光催化降解亚甲基蓝时展现出优异的性能。
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公开(公告)号:CN117794272A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410166619.3
申请日:2024-02-06
申请人: 云南师范大学
摘要: 本申请涉及太阳电池封装领域,具体提供了一种调控气压的钙钛矿太阳电池封装结构,该封装结构包括基底,基底的上侧面固定设置有透明外壳,透明外壳与基底之间形成封闭空间,基底靠近透明外壳一侧固定设置有多孔材料层,多孔材料层固定设置于封闭空间内,多孔材料层远离基底一侧固定设置有太阳电池,太阳电池的顶端与透明外壳不接触,封闭空间中充满惰性气体。本申请利用多孔材料层吸收或释放气体,调控钙钛矿太阳电池受到的压强,从而避免温度升高时,钙钛矿太阳电池受热分解;也避免温度降低时,在较大应力影响下光电流的减小。同时,气体充满封闭空间,在钙钛矿太阳电池中应力分布均匀,不存在局部电荷传输受阻,从而产生较大光电流。
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公开(公告)号:CN116417535A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310417085.2
申请日:2023-04-19
申请人: 云南师范大学
IPC分类号: H01L31/068 , H01L31/0687 , H01L31/18 , H01G9/20 , H01G9/00
摘要: 本发明太阳电池技术领域,具体涉及一种三端并联叠层双面光伏电池及其制备方法。将宽带隙的染料敏化太阳电池作为顶电池,窄带隙铜锌锡硫类太阳电池作为底电池。底电池依次层叠设置底电池钠钙玻璃衬底、第一栅线电极、窗口层、高阻层、缓冲层、吸收层和第二栅线电极;顶电池与底电池共用第二栅线电极,并依次层叠设置电解质层、光阳极介孔层、透明导电层和第三栅线电极。这种结合,发挥了染料敏化太阳电池和铜锌锡硫类太阳电池的各自优势,扩大了对太阳光光谱的吸收范围,为未来廉价光伏技术的大规模高效率应用提供了可能,在太阳电池技术领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118042851A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410365023.6
申请日:2024-03-28
申请人: 云南师范大学
摘要: 本申请涉及钙钛矿太阳电池封装技术领域,具体涉及一种降低热压损伤的钙钛矿太阳电池封装方法,包括:步骤1、将封装胶膜固定在封装顶板上;步骤2、将封装顶板固定在第一加热板上,将钙钛矿太阳电池固定在第二加热板上,第一加热板的温度高于第二加热板的温度;步骤3、移动第一加热板和第二加热板,压合封装胶膜和钙钛矿太阳电池,完成封装。本发明通过将第一加热板的温度设计为高于第二加热板,实现了对封装胶膜的快速熔化,同时通过第二加热板对钙钛矿太阳电池的预先加热,减少了钙钛矿太阳电池在高温状态下暴露的时间,降低了热压工艺对钙钛矿太阳电池的损伤,在钙钛矿太阳电池封装技术领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117330204A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311349719.1
申请日:2023-10-18
申请人: 云南师范大学
摘要: 本申请涉及温度传感领域,具体提供了一种量子点荧光寿命光纤温度传感系统,该系统包括光纤环形器,光纤环形器与光源、光探测器、传感光纤的一端连接,光源发出的光经过光纤环形器入射到传感光纤,传感光纤出射的光经过光纤环形器进入光探测器,传感光纤的一端与光纤环形器连接,传感光纤的另一端为探测端,探测端端面固定设置有量子点,探测端端面还设置有压电材料层,压电材料层覆盖量子点,量子点设置于压电材料层的内部,压电材料层远离传感光纤一侧固定设置有热膨胀层。本发明采用的二硫化钼量子点比表面积大,容易受到温度的影响,在温度变化量相同的情况下,该系统探测到的荧光寿命的变化较大,本申请温度传感系统的探测灵敏度较高。
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公开(公告)号:CN114660325B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202210285470.1
申请日:2022-03-21
申请人: 云南师范大学
IPC分类号: G01P5/26
摘要: 本发明涉及流速探测领域,具体涉及一种基于碳量子点的流速探测管道,包括管道壁,管道壁中镶嵌有透明压电材料部,透明压电材料部的表面接触管道外的自由空间,透明压电材料部的另一表面与管道内部接触,透明压电材料部内掺杂有碳量子点。管道内的流体产生压力,压力改变了透明压电材料部中的应力,改变了碳量子点的表面电子态,从而改变了碳量子点的荧光发射波长。通过观察或探测碳量子点荧光发射波长的移动的变化实现流速探测。应用时,应用激发光照射透明压电材料部,通过肉眼观测碳量子点荧光颜色变化即可实现流速探测。因此,本发明具有设备简单、探测流体流速方便、直观等优点,在流体流速探测领域具有良好的应用前景。
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