一种g-C3N4量子点及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112125288B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202010796959.6

    申请日:2020-08-10

    申请人: 盐城工学院

    摘要: 本发明提出一种g‑C3N4量子点及其制备方法,包括:1)将体相g‑C3N4放入第一石英坩埚中,再将第一石英坩埚置入管式炉中间;2)将石英玻璃珠放入第二石英坩埚并将第二石英坩埚放在管式炉的下风口或上风口和下风口;3)在流动的惰性气体气氛中,管式炉以3‑5℃/min的升温速率升温到620‑680℃保温10‑20min,再以3‑5℃/min的降温速率降至500‑550℃,将此步骤重复多次;4)收集石英玻璃珠表面的附着物,即得。本发明的制备方法简单快捷,产率较高,且进一步将所制备的量子点应用到Fe3+的检测中。

    一种喷墨纳米银导电墨水及其制备方法

    公开(公告)号:CN109535849A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811553615.1

    申请日:2018-12-18

    申请人: 盐城工学院

    IPC分类号: C09D11/52 C09D11/38

    摘要: 本发明提供一种喷墨纳米银导电墨水及其制备方法,包括下述组份:纳米银12-30份,去离子水55-80份,助溶剂0.02-2份,润湿分散剂0.1-1.0份,粘结剂0.4-3.0份,消泡剂0.2-0.6份,保湿剂3.0-10.0份,流平剂0.01-0.5份,防沉剂0.3-1.5份,粘度调节剂0.5-0.6份。导电墨水的制备方法包括两大步骤:纳米银粉末的制备和纳米银导电墨水的制备。本发明中的导电墨水通过添加一定的助分散剂,保护在储存过程中的银不被氧化,同时通过调节体系的pH值,改善了纳米银颗粒在水中的稳定性;通过添加助溶剂,可以抑制墨水溶剂挥发过快而导致喷头堵塞,有很好的导电性,粘附性和印刷适应性。

    一种硼钠双掺杂纳米层状类石墨相氮化碳及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111215118A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010099405.0

    申请日:2020-02-18

    申请人: 盐城工学院

    IPC分类号: B01J27/24 C01B3/04

    摘要: 本发明属于无机光催化剂材料的技术领域,具体涉及一种硼钠双掺杂纳米层状类石墨相氮化碳的制备方法,该制备方法包括以下步骤:S1,将三聚氰胺溶于水得到三聚氰胺溶液,向三聚氰胺溶液中加入硝酸铵,反应完成后,将得到的固体产物进行煅烧,得到纳米层状结构g-C3N4;S2,将所述纳米层状结构g-C3N4与NaBH4混合,再进行煅烧,冷却,得到硼钠双掺杂的纳米层状结构g-C3N4。本发明所述的制备方法获得的硼钠双掺杂纳米层状类石墨相氮化碳具有良好的光催化性能,具有较好的应用前景。

    一种镧系MOFs荧光薄膜及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN110452688A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910765481.8

    申请日:2019-08-19

    申请人: 盐城工学院

    IPC分类号: C09K11/06 G01N21/64 C08G83/00

    摘要: 本发明提供一种镧系MOFs荧光薄膜的制备方法,所述荧光薄膜的制备方法包括以下步骤:S1、聚丙烯腈基底(PAN膜)的准备;S2、PAN膜水解后制备成HPAN膜;S3、H2NDC溶液以及铕离子溶液的制备;S4、将步骤S2中制备的HPAN膜依次浸泡在Eu(NO3)溶液中和H2NDC溶液中,得到镧系MOFs荧光薄膜Eu-NDC@HPAN。本发明采用逐层浸泡法使Eu3+和水解的2,6-萘二甲酸在水解的聚丙烯腈膜上生长成复合荧光薄膜Eu-NDC@HPAN,本发明制备方法简单易操作,薄膜生长效果好;将薄膜制备成发光传感器后用于甲醛的检测,可确定甲醛浓度,有效的提高了甲醛检测的灵敏度和稳定性。

    一种超长银纳米线及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106077704B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201610655021.6

    申请日:2016-08-10

    申请人: 盐城工学院

    摘要: 本发明公开一种超长银纳米线的制备方法和应用,以多元醇为溶剂,制备含抑制剂的多元醇溶液;PVP溶解于抑制剂多元醇溶液,搅拌至澄清得溶液A;另称取AgNO3加入多元醇中配制溶液B;将溶液B滴加到溶液A中得混合溶液;将混合溶液移至水热反应釜中,向其中加入微量金属丝中,放入温箱中反应,反应完毕后得到反应产物;将反应产物用乙醇离心洗涤三次,加入乙醇自然沉降,除去上层溶液,将离心后的产物分散于乙醇中即得超长银纳米线。本发明无需预置晶种、无需通保护气、所用仪器简单、所有原料均一次加入、重复性高、稳定性好、反应产物单一、生产成本低、对环境污染小、银纳米线尺寸可控,便于制备银纳米线导电薄膜,容易实现大规模生产。

    一种铜/改性钒酸铋复合光催化材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110639533B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201911005877.9

    申请日:2019-10-22

    申请人: 盐城工学院

    摘要: 本发明提供一种铜/改性钒酸铋复合光催化材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:S1、含二氧化硅的钒酸铋制备;S2、改性钒酸铋的制备;S3、铜/改性钒酸铋的制备;采用SiO2对BiVO4进行改性,制备出粒径分散均匀的改性BiVO4微纳米颗粒,并在此基础上负载纳米颗粒铜,有效的提升了复合光催化材料的光催化性能;本发明中二元复合光催化剂Cu/改性BiVO4在可见光照射下,其光催化降解有机污染物性能获得了大幅度提高。改性后的BiVO4颗粒粒径更小,表面更粗糙,Cu纳米粒子在改性后的BiVO4上负载的均匀性更好、结合强度更高;有效地提升了BiVO4的光催化性能。

    一种g-C3N4量子点及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112125288A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010796959.6

    申请日:2020-08-10

    申请人: 盐城工学院

    摘要: 本发明提出一种g‑C3N4量子点及其制备方法,包括:1)将体相g‑C3N4放入第一石英坩埚中,再将第一石英坩埚置入管式炉中间;2)将石英玻璃珠放入第二石英坩埚并将第二石英坩埚放在管式炉的下风口或上风口和下风口;3)在流动的惰性气体气氛中,管式炉以3‑5℃/min的升温速率升温到620‑680℃保温10‑20min,再以3‑5℃/min的降温速率降至500‑550℃,将此步骤重复多次;4)收集石英玻璃珠表面的附着物,即得。本发明的制备方法简单快捷,产率较高,且进一步将所制备的量子点应用到Fe3+的检测中。

    一种硅酸盐荧光粉及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106281313B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201610652499.3

    申请日:2016-08-10

    申请人: 盐城工学院

    IPC分类号: C09K11/59

    摘要: 本发明公开一种硅酸盐荧光粉及其制备方法和应用。本发明通过调整配方组成,精选原料并在以稀土激活剂Eu2+为主要成分的激活剂中增添稀土Sm3+、Bi3+或Gd3+,利用Sm3+、Gd3+或Bi3+与Eu3+之间的能量传递作用,改善了荧光材料的发射强度;其次,本发明在生成前驱体过程中,添加Ag纳米颗粒,利用Ag纳米荧光增强原理,实现荧光增强,使制得的荧光粉发光性能更强。

    一种硼钠双掺杂纳米层状类石墨相氮化碳及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111215118B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202010099405.0

    申请日:2020-02-18

    申请人: 盐城工学院

    IPC分类号: B01J27/24 C01B3/04

    摘要: 本发明属于无机光催化剂材料的技术领域,具体涉及一种硼钠双掺杂纳米层状类石墨相氮化碳的制备方法,该制备方法包括以下步骤:S1,将三聚氰胺溶于水得到三聚氰胺溶液,向三聚氰胺溶液中加入硝酸铵,反应完成后,将得到的固体产物进行煅烧,得到纳米层状结构g‑C3N4;S2,将所述纳米层状结构g‑C3N4与NaBH4混合,再进行煅烧,冷却,得到硼钠双掺杂的纳米层状结构g‑C3N4。本发明所述的制备方法获得的硼钠双掺杂纳米层状类石墨相氮化碳具有良好的光催化性能,具有较好的应用前景。