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公开(公告)号:CN116174006B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310106393.3
申请日:2023-02-13
申请人: 徐州工程学院
摘要: 本发明提供了一种前驱体预处理改性氮化碳催化材料的制备方法及其应用,本发明采用甲醇对三聚氰胺前驱体水热预处理改性制备氮化碳,与热缩聚法相比,用甲醇水热法改性法制备的g‑C3N4比热缩聚法制备的g‑C3N4结晶度下降,粒径变小,比表面积显著增加具有更大的比表面积,使其具有更大的催化反应活性表面积,水热处理使g‑C3N4产生显著的氧化作用,这些氧化作用使三聚氰胺中的共轭结构被破坏,分解成为小分子,因此导致焙烧后样品变薄出现蓝光效应,吸收边明显蓝移,能带间隙增加,氮化碳由块状变为片状,利用罗丹明B模拟废水,用甲醇水热法改性法制备的g‑C3N4催化降解效率大大增强,具备极好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116174006A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310106393.3
申请日:2023-02-13
申请人: 徐州工程学院
摘要: 本发明提供了一种前驱体预处理改性氮化碳催化材料的制备方法及其应用,本发明采用甲醇对三聚氰胺前驱体水热预处理改性制备氮化碳,与热缩聚法相比,用甲醇水热法改性法制备的g‑C3N4比热缩聚法制备的g‑C3N4结晶度下降,粒径变小,比表面积显著增加具有更大的比表面积,使其具有更大的催化反应活性表面积,水热处理使g‑C3N4产生显著的氧化作用,这些氧化作用使三聚氰胺中的共轭结构被破坏,分解成为小分子,因此导致焙烧后样品变薄出现蓝光效应,吸收边明显蓝移,能带间隙增加,氮化碳由块状变为片状,利用罗丹明B模拟废水,用甲醇水热法改性法制备的g‑C3N4催化降解效率大大增强,具备极好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112961169B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202011081011.9
申请日:2020-10-11
申请人: 徐州工程学院
IPC分类号: C07D495/22 , H01L51/42 , H01L51/44
摘要: 本发明公开一种酰亚胺化合物及其制备方法和钙钛矿太阳能电池应用,该化合物具有如式(I)所示的结构,该化合物拥有并噻吩酰亚胺大π共轭的平面结构和D‑A‑D型的分子结构,可以有效提升化合物的光电特性、保证其在薄膜状态下拥有良好的Π‑Π堆积,进而拥有良好的电荷传输特性,同时通过在端基引入芳胺结构进一步调控材料的HOMO能级,提升空穴迁移率,能够作为空穴传输材料用于钙钛矿太阳能电池。同时由于该空穴传输材料具有的酰亚胺结构可以进一步钝化钙钛矿层,使空穴传输材料具有较高的光电转化效率。本发明还公开了一种钙钛矿太阳能电池器件,该钙钛矿太阳能电池器件至少有一个空穴传输层含有上述的酰亚胺化合物,无需掺杂即可获得高光电转化效率。
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公开(公告)号:CN114042426A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111359032.7
申请日:2021-11-17
申请人: 徐州工程学院
摘要: 本发明公开了一种脉冲电场辅助膜分散装置及聚合物微胶囊制备方法,包括分散相进料系统、连续相循环系统和脉冲电场系统,其中:分散相进料系统包括分散相储罐和气瓶,气瓶的出口通过管路连接分散相储罐;连续相循环系统包括处理室和连续相储罐,处理室的出口与连续相储罐的上端通过管路连接,连续相储罐上设置有温度传感器或温度计和连续相进料阀门,连续相储罐的底部通过连续相管路与处理室的入口连接,连续相管路中沿连续相流向依次设置有连续相管路热交换器、出料阀门、阀门、连续相输送泵、流量计;所述处理室与分散相储罐通过管路连接;脉冲电源系统与处理室连接。本发明操作简便,利于各种聚合物微胶囊的实验室及工业化生产。
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公开(公告)号:CN113563339A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110883121.5
申请日:2021-08-02
申请人: 徐州工程学院
IPC分类号: C07D471/22 , C09K11/06 , H01L51/00 , H01L51/05 , H01L51/30
摘要: 本发明公开一种苝二酰亚胺衍生物及其制备方法和光电器件应用,本发明中,通过光照和碘的作用下,实现了苝二酰亚胺湾位的共轭拓展,湾位吡啶环的引入,可以有效拓展分子的离域电子云,进而实现材料在光电器件中性能的提升。同时,苝二酰亚胺湾位的拓展可以有效减小苝二酰亚胺湾位的空间位阻,进而提升苝二酰亚胺结构单元和Ar基团之间的分子内相互作用以及保证材料在薄膜中形成有效的Π‑Π堆积,进一步提升材料的光电性能。通过Ar结构单元的改变,可以实现该类分子吸收光谱、荧光发射光谱、带隙、能级等特性的有效调控,进而可以广泛应用于各种光电器件中,体现出本发明良好的应用潜力。
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公开(公告)号:CN112079996B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202010984646.3
申请日:2020-09-18
申请人: 徐州工程学院
摘要: 本发明公开了一种高平面n‑型聚合物及其制备方法和用途,具有如式(I)所示的结构:本发明通过引入乙烯基,解决两个萘二酰亚胺相连的非共平面的问题,提高n‑型半导体的迁移率。二聚主链骨架的优化实现分子LUMO能级的降低;乙烯基策略提高分子共平面性,结合分子内和分子间弱作用力对分子堆积模式与薄膜形貌的影响。本发明高平面的n‑型聚合物能够作为有机半导体层应用于有机薄膜场效应晶体管器件中,共平面分子结构显著提高器件的稳定性和电子传输性能,为有机场效应晶体管及互补电路的应用奠定基础。
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公开(公告)号:CN112961169A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202011081011.9
申请日:2020-10-11
申请人: 徐州工程学院
IPC分类号: C07D495/22 , H01L51/42 , H01L51/44
摘要: 本发明公开一种酰亚胺化合物及其制备方法和钙钛矿太阳能电池应用,该化合物具有如式(I)所示的结构,该化合物拥有并噻吩酰亚胺大π共轭的平面结构和D‑A‑D型的分子结构,可以有效提升化合物的光电特性、保证其在薄膜状态下拥有良好的Π‑Π堆积,进而拥有良好的电荷传输特性,同时通过在端基引入芳胺结构进一步调控材料的HOMO能级,提升空穴迁移率,能够作为空穴传输材料用于钙钛矿太阳能电池。同时由于该空穴传输材料具有的酰亚胺结构可以进一步钝化钙钛矿层,使空穴传输材料具有较高的光电转化效率。本发明还公开了一种钙钛矿太阳能电池器件,该钙钛矿太阳能电池器件至少有一个空穴传输层含有上述的酰亚胺化合物,无需掺杂即可获得高光电转化效率。
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公开(公告)号:CN112142770A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010915289.5
申请日:2020-09-03
申请人: 徐州工程学院
摘要: 本发明公开了一种全光谱选择反射和光致发光的Janus齐聚物及其制备方法,通过将手性液晶单体、向列液晶单体、荧光分子和聚甲基含氢硅氧烷接枝共聚构筑具有全光谱选择反射和光致发光的Janus齐聚物,结构如式I所示。该Janus齐聚物在升温和降温过程中均可实现全光谱选择反射,具有高度的可逆性和准确性;在紫外光激发下,该Janus齐聚物可发射荧光,当温度由室温升高至该Janus齐聚物的热分解温度时,荧光强度单调降低,且荧光强度随温度的变化仍然具有高度的可逆性。本发明制备的Janus齐聚物具有动态可逆的全光谱选择反射和光致发光的双重特性,在防伪领域具有广阔的应用前景,且制备路线短,操作安全简单,反应条件温和。
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公开(公告)号:CN112142720A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011081017.6
申请日:2020-10-11
申请人: 徐州工程学院
IPC分类号: C07D405/14 , C07D401/14 , C07D409/14 , C07D219/02 , C09K11/06 , H01L51/50 , H01L51/54
摘要: 本发明公开一种基于热激活延迟荧光机制的深蓝光分子及其制备方法和应用,该分子具有式(1)所示的结构。该深蓝光分子采用σ键将苯并稠环与二氢吖啶结合在一起,可以进一步调控分子的S1、T1、空穴和电子迁移率与稳定性,使得深蓝光分子最终可以实现高效的TADF发光。另外,二氢吖啶上通过σ键引入特定的片段进行修饰,可以使深蓝分子实现在蓝光和深蓝光区域的发光,同时让深蓝分子拥有良好的热稳定性和平衡的电子/空穴迁移率。本发明还公开了一种含有深蓝光分子的有机电致发光器件,该深蓝光分子作为发光材料应用于有机电致发光(OLED)器件中。
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公开(公告)号:CN110404516A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910747443.X
申请日:2019-08-14
申请人: 徐州工程学院
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , C08F212/14 , C08F220/56 , C08F220/06 , B01J20/30 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种金属离子吸附水凝胶及其制备方法和应用,该水凝胶为由丙烯酸、丙烯酰胺和苯乙烯磺酸钠三种单体无规聚合构成的三元共聚水凝胶,丙烯酸、丙烯酰胺和苯乙烯磺酸钠三种单体的摩尔比为(1~2):(1~2):1。以过硫酸钾为引发剂、N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,丙烯酸中和度为80%条件下进行聚合,制得金属离子吸附水凝胶。本发明的聚丙烯酸类吸附剂对废水中铅、镍、镉、钴、铜、镁、锌等重金属的吸附量高,循环性能好,尤其是对铅离子选择性好,最大吸附量达到467mg/g,去除率高达93%。
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