一种配体修饰的Ru基催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117000302A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310782548.5

    申请日:2023-06-29

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明属于聚烯烃氢解领域,具体涉及一种配体修饰的Ru基催化剂及其制备方法和应用。本发明用于聚烯烃氢解的钌基催化剂的表面改性方法,用有机配体以改性Ru基催化剂,用于废弃聚烯烃氢解制备液体烷烃燃料的性能优化。将Ru基催化剂和用于改性的配体溶剂放在反应器内,在氮气氛围下在一定温度下热处理一段时间,分离得到表面配体修饰的Ru基催化剂。将聚烯烃、氢气、催化剂加入高压反应釜中,在一定温度下完成聚烯烃氢解,得到短链的液体烷烃燃料,实现废旧聚烯烃高效化学回收。有机配体改性后的Ru基催化剂显著提高了聚烯烃降解效率,大幅度降低了反应所需的温度和时间,极大推动Ru基催化剂在废旧聚烯烃氢解中的工业化应用。

    一种应用于LCD背光显示的新型全无机CsPbBr3钙钛矿及其制备方法

    公开(公告)号:CN114162852A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111422316.6

    申请日:2021-11-26

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明公开了一种应用于LCD背光显示的新型全无机CsPbBr3钙钛矿及其制备方法,以该高稳定性钙钛矿为绿光源得到LCD背光源显示器。首先制备全无机Cs4PbBr6钙钛矿纳米晶;接下来制备有机亲水性分子;再制备有机亲水性分子包覆的新型全无机CsPbBr3钙钛矿纳米晶;用胶水混合后转移至两层阻隔膜的中间,用涂布机刮涂均匀、固化,得到全无机CsPbBr3钙钛矿纳米晶薄膜;相应地,本发明还公开了一种使用新型全无机CsPbBr3钙钛矿薄膜作为绿光光源的LCD背光显示器。通过商业的老化测试结果发现,本发明产品有着超高的抗水、氧、高温、蓝光稳定性,高稳定性的新型全无机CsPbBr3钙钛矿薄膜能成功应用于商业的绿光LCD背光显示器中。

    一种配体修饰的Ru基催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117000302B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202310782548.5

    申请日:2023-06-29

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明属于聚烯烃氢解领域,具体涉及一种配体修饰的Ru基催化剂及其制备方法和应用。本发明用于聚烯烃氢解的钌基催化剂的表面改性方法,用有机配体以改性Ru基催化剂,用于废弃聚烯烃氢解制备液体烷烃燃料的性能优化。将Ru基催化剂和用于改性的配体溶剂放在反应器内,在氮气氛围下在一定温度下热处理一段时间,分离得到表面配体修饰的Ru基催化剂。将聚烯烃、氢气、催化剂加入高压反应釜中,在一定温度下完成聚烯烃氢解,得到短链的液体烷烃燃料,实现废旧聚烯烃高效化学回收。有机配体改性后的Ru基催化剂显著提高了聚烯烃降解效率,大幅度降低了反应所需的温度和时间,极大推动Ru基催化剂在废旧聚烯烃氢解中的工业化应用。

    一种应用于LCD背光显示的全无机CsPbBr3钙钛矿及其制备方法

    公开(公告)号:CN114162852B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202111422316.6

    申请日:2021-11-26

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明公开了一种应用于LCD背光显示的新型全无机CsPbBr3钙钛矿及其制备方法,以该高稳定性钙钛矿为绿光源得到LCD背光源显示器。首先制备全无机Cs4PbBr6钙钛矿纳米晶;接下来制备有机亲水性分子;再制备有机亲水性分子包覆的新型全无机CsPbBr3钙钛矿纳米晶;用胶水混合后转移至两层阻隔膜的中间,用涂布机刮涂均匀、固化,得到全无机CsPbBr3钙钛矿纳米晶薄膜;相应地,本发明还公开了一种使用新型全无机CsPbBr3钙钛矿薄膜作为绿光光源的LCD背光显示器。通过商业的老化测试结果发现,本发明产品有着超高的抗水、氧、高温、蓝光稳定性,高稳定性的新型全无机CsPbBr3钙钛矿薄膜能成功应用于商业的绿光LCD背光显示器中。