一种高质量溴基钙钛矿薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116598384A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310659715.7

    申请日:2023-06-02

    摘要: 本发明提供了一种高质量溴基钙钛矿薄膜的制备方法。与现有技术相比,本发明采用停留时间调节的两步法制备溴基钙钛矿薄膜,通过调节CsX′溶液的停留时间,调控了CsX′和PbX2的相互作用程度以及钙钛矿的形核结晶过程,从而调控了钙钛矿薄膜的缺陷和质量,减少了衍生相的产生,获得了高质量的钙钛矿薄膜;并且该方法制备工艺及设备简单、制备条件温和,能改善薄膜质量,优化薄膜相纯度,为利用简单的两步法制备CsPbBr3钙钛矿薄膜提供了新思路;再者将该方法制备的钙钛矿薄膜作为光吸收层组装成钙钛矿太阳能电池具有较高的效率,在高湿度、高温度的条件下具有优异的稳定性。

    一种木质素模型化合物降解的方法和上转换催化剂

    公开(公告)号:CN113769784A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111183226.6

    申请日:2021-10-11

    摘要: 本发明提供了一种用于木质素模型化合物降解的三线态‑三线态湮灭上转换光催化剂,由敏化剂和发射剂组成,所述敏化剂是带有给电子基团的卟啉钯。本申请以三线态敏化剂与苝组成上转换对,用于催化木质素模型分子的降解反应,首次采用TTA‑UC催化剂作为木质素模型分子降解的光催化剂,拓展了TTA‑UC在光催化氧化还原反应方面的应用;优化设计的三线态敏化剂有效地避免了由于反应中强给电子牺牲剂的存在而导致的额外电子转移过程,从而使得上转换过程能够顺利进行;利用TTA‑UC催化剂以大于510nm的光作为光源,有效避免了产物的进一步分解,提升了产物的选择性;另外,TTA‑UC催化剂的使用可以提高太阳光谱的利用效率。

    一种具有精确孔径的有序微孔碳的制备方法

    公开(公告)号:CN114044509A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111628999.0

    申请日:2021-12-28

    IPC分类号: C01B32/05

    摘要: 本发明涉及一种具有精确孔径的有序微孔碳的制备方法。利用该方法所获得的碳材料具有周期性排列的三维微孔结构,且孔径尺寸分布在1.1‑1.4nm的窄范围内,孔径精确均一且孔道结构规则有序,比表面积高达2780m2g–1,其特征在于以具有有序微孔结构的分子筛为模板,通过阳离子交换在分子筛中引入活性位点Zn2+,利用化学气相沉积技术在350‑550℃的中低温和200‑600Torr的中低压条件下实现碳源的分解和碳的沉积,最后刻蚀除去分子筛模板而获得具有精确孔径的有序微孔碳。与传统的多孔碳材料合成方法相比,本发明制备方法工艺简单,条件温和,所获得的微孔碳在催化、气体吸附分离、能量储存等领域具有重要的应用前景。

    一种卟啉改性钙钛矿纳米颗粒制备方法及其气体传感器

    公开(公告)号:CN108645895B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201810554140.1

    申请日:2018-06-01

    IPC分类号: G01N27/12 B01J20/04

    摘要: 本发明提供了一种卟啉改性钙钛矿纳米颗粒制备方法及使用该钙钛矿纳米颗粒制备的测定NO2气敏传感器元件。其制备方法是将有机胺卤盐和卟啉加入油酸和十八稀的混合溶液中,然后在混合溶液中加入长链有机胺卤盐和无机卤化物盐,再转移至有机试剂中,通过离心、干燥得到卟啉改性钙钛矿纳米颗粒。改性后的钙钛矿纳米颗粒通过旋涂在ITO导电玻璃和叉指电极上(所述叉指电极刻蚀在ITO导电玻璃上),形成改性钙钛矿薄膜涂层。通过该方法制备的改性钙钛矿纳米颗粒分散性好,稳定性高,所得荧光强度高并且其制备的检测NO2气敏传感器元件在室温条件下对NO2具有很好的响应,且NO2浓度与灵敏度具有良好的线性规律。

    一类并四苯二聚体及其制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110256384A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910580794.6

    申请日:2019-06-29

    IPC分类号: C07D307/91 C07D311/82

    摘要: 本发明公开了一类并四苯二聚体及其制备方法,首先制得卤代并四苯;其次卤代并四苯与双频哪醇合二硼在钯催化剂、醋酸钾的条件下生成硼酸酯取代的并四苯;最后硼酸酯取代的并四苯与双卤代的桥联基团经过Suzuki偶合反应制得并四苯二聚体。本发明的有益效果是此类具有面对面堆积结构的并四苯二聚体可以使得并四苯之间的电子相互作用最大化,使其在一些光电器件中表现出一些新颖的光电特性;另外,二聚体作为固体材料中的最小功能结构单元,对于二聚体的研究有利于揭示固体材料中分子的堆积方式、距离与光电性质之间的关系,为开发一些新型的以并四苯为基础的光电材料提供基础。