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公开(公告)号:CN115621053B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202211293946.2
申请日:2022-10-21
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于水溶性富碳氮化碳聚合物的可光充电同质结电极及其制备方法和应用,属于太阳能光电转换及存储技术领域。本发明提供了一种基于水溶性富碳氮化碳聚合物的可光充电同质结电极,该电极由下往上依次由基底层、电子传输层、同质结层组成。其中用于构建同质结层的富碳氮化碳CNx和富碳氮化碳CNy具有水溶性,分散性得到提高,有助于形成有效界面;同时二者属于同分异构体,具有光电转换和电荷存储的双重功能,结构上的匹配性有助于形成紧密接触的同质结,通过同质结内部界面的内建电场分离光生电子空穴,可实现电池自身的电子循环,无需在电解质中加入电子牺牲剂。用该电极制备的电池在AM1.5太阳光辐照下可获得200~500C/g的电容量。
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公开(公告)号:CN118807831A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410808864.X
申请日:2024-06-21
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: B01J31/06 , B01J35/45 , B01J35/61 , C07C45/69 , C07C47/453
Abstract: 本发明涉及AlP@CNPC/COF复合纳米材料的制备方法及其产品和应用,属于功能材料的制备技术领域。本发明的制备方法首先通过自由基反应将9‑胺基表辛可宁(CN)与巯乙基磷酸酯嫁接成具有手性催化功能的磷酸酯(CNPE),再通过滴加三甲基溴硅烷水解酯基,通过柱层析纯化得到手性有机磷酸(CNPC);然后将手性有机膦酸(CNPC)包裹于COF复合纳米材料(由本二硼酸、二氧六环和均三甲苯反应得到的)之中,与NaAlO2沉降固载,使手性有机磷酸完完全全固载到COF之上,制备得到结晶性较好、比表面积高、密度低、结构排列紧密的一种特有的空壳结构的催化剂即为AlP@CNPC/COF复合纳米材料,该制备方法简单且产量高。
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公开(公告)号:CN113571282B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202110838345.4
申请日:2021-07-23
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种六边形聚合物磁性介孔纳米材料的制备方法及产品,属于中空介孔纳米材料制备技术领域。本发明通过采用乳液聚合法、低温成型法、酸碱调节法制备六边形聚合物磁性中空介孔纳米材料,该材料粒径分布为400~480nm(対角距离)、360~450nm(对边距离)、高为230~280nm,材料存在大量直径为2~50nm的介孔。该材料上下两面为六边形,柱状,具有更稳定的排列状态,达到无缝连接从而具有更高的负载运输能力,且可以利用磁性迅速回收、经济环保,其聚合物组成有利于表面活化和在催化、吸附等方面的应用。
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公开(公告)号:CN112226231B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202011124451.8
申请日:2020-10-20
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种多色荧光碳量子点及其制备方法和应用,涉及多色荧光碳量子点及其制备方法。将柠檬酸铵和尿素置于反应容器中,加入二甲基甲酰胺,充分搅拌,得到透明的澄清溶液,随后转移到高压釜,放入烘箱中,150~200℃保持14小时,得到碳量子点溶液。本发明制备的碳量子点具有发光颜色可调控、光学性能优异、荧光强、量子产率高、稳定性以及受酸碱环境影响小等优势。本发明制备的多色碳量子点的原料廉价易得、实验可重复性高、操作简单以及制备时间短且可大规模生产。本发明应用于生物荧光标记和白光照明等领域。
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公开(公告)号:CN111889144B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202010814251.9
申请日:2020-08-13
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: B01J31/34 , B01J31/04 , B01J35/10 , B01J35/08 , C07C201/12 , C07C205/45
Abstract: 本发明涉及一种负载手性杂多酸中空介孔纳米微球的制备方法及其产品和应用,属于功能材料制备技术领域。本发明公开了一种负载手性杂多酸中空介孔纳米微球的制备方法,以Boc‑L‑脯氨酸为原料,经包裹聚苯乙烯/丙烯酸内核与钨酸钠溶液共沉淀得到核壳结构,再经过脱‑Boc、去除内核与介孔模板等步骤,制备负载手性杂多酸中空介孔纳米微球,制备方法简单、容易操作,制备得到的负载手性杂多酸中空介孔纳米微球可用于催化双迈克尔不对称串联反应,提高反应的产率以及选择性,且反应结束后通过简单的离心即可对纳米微球进行回收再利用。
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公开(公告)号:CN113509959A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110886112.1
申请日:2021-08-03
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: B01J31/02 , B01J31/04 , B01J35/08 , C07C201/12 , C07C205/55
Abstract: 本发明涉及一种封装手性催化剂中空介孔纳米硅球的制备方法及其产品和应用,属于功能材料制备技术领域。本发明通过将四乙基硅酸酯、孔模板剂十六烷基三甲基溴化铵,制备中空介孔纳米硅球,通过浓度扩散和缩孔封装技术将大分子手性催化剂均相封装于纳米硅球内部,形成一种封装手性催化剂中空介孔纳米硅球,该制备方法简单,产量高,可以作为催化剂用于催化不对称迈克尔加成反应,并且具有良好的催化效果和重复使用性能。
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公开(公告)号:CN111889135A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010814234.5
申请日:2020-08-13
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: B01J31/02 , B01J35/10 , B01J35/08 , B01J37/10 , C07C201/12 , C07C205/45 , C07C45/72 , C07C49/747
Abstract: 本发明涉及一种负载手性膦酸中空介孔纳米微球的制备方法及其产品和应用,属于功能材料制备技术领域。本发明通过将聚苯乙烯/丙烯酸内核(PS/AA)、孔模板剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、有机手性膦酸、以及偏铝酸钠之间的相互作用,再通过洗涤的方式将孔模板(CTAB)、内层模板(PS/AA)除去,最终将手性膦酸负载在中空介孔纳米微球上形成一种特有的核壳结构的产物,该制备方法简单,产量高,可以作为催化剂催化不对称aldol反应方面的应用,具有良好的催化效果和重复使用性能。
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公开(公告)号:CN118702926A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410767921.4
申请日:2024-06-14
Applicant: 重庆邮电大学
Inventor: 谢广新 , 黄乐怡 , 陶圣溶 , 李建宇 , 董维 , 韩梦琳 , 谢林林 , 周继丰 , 张伟圻 , 周贤菊 , 余耀 , 向羽 , 蒋希乐 , 胡洪源 , 蔡青池 , 贾润泽
IPC: C08G83/00 , B01J31/22 , B01J35/61 , C07D307/94
Abstract: 本发明涉及MOF@Pro HNs空心介孔网状纳米材料的制备方法及其产品和应用,属于功能材料的制备技术领域。本发明主要是先将Boc‑脯氨酸、KOH、无水甲醇和DMSO混合反应,在冰浴下加入三乙胺和三氟甲磺酸三甲基硅酯反应得到脯氨酸Pro;然后将脯氨酸pro、四水合醋酸钴的DMSO溶液以及对苯二甲酸(H2BDC)的DMSO溶液在无氧环境下加热反应得到MOF@Pro HNs空心介孔网状纳米材料。本发明以四水合醋酸钴、TEA和H2BDC为原料通过络合Boc‑脯氨酸,制备得到高亲水性、高渗透性和高立体选择性的MOF@Pro HNs空心介孔网状纳米材料,该制备方法简单且产量高。
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公开(公告)号:CN114408970B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210088162.X
申请日:2022-01-25
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种中空介孔的碳掺杂三氧化二镓纳米球的制备方法及其产品,属于无机/金属杂化材料制备技术领域。本发明主要是利用水热法使聚苯乙烯/丙烯酸纳米球和硝酸镓在表面活性剂(十二烷基苯磺酸钠)的作用下反应,然后再经过高温煅烧得到中空介孔的碳掺杂三氧化二镓纳米球。本发明的制备方法简单、容易操作,适于中空介孔的碳掺杂三氧化二镓纳米球的工业化大量生产。本发明制备的中空介孔的碳掺杂三氧化二镓纳米球的晶型为β‑Ga2O3,形貌中空介孔呈球形(直径为600~800nm、中空介孔纳米球的空心内径为200~300nm、孔径分布在2~6nm之间),具有比表面积大、表面活性高、光吸收性能好且吸收紫外线能力强等独特的性能。
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公开(公告)号:CN111889135B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202010814234.5
申请日:2020-08-13
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: B01J31/02 , B01J35/10 , B01J35/08 , B01J37/10 , C07C201/12 , C07C205/45 , C07C45/72 , C07C49/747
Abstract: 本发明涉及一种负载手性膦酸中空介孔纳米微球的制备方法及其产品和应用,属于功能材料制备技术领域。本发明通过将聚苯乙烯/丙烯酸内核(PS/AA)、孔模板剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、有机手性膦酸、以及偏铝酸钠之间的相互作用,再通过洗涤的方式将孔模板(CTAB)、内层模板(PS/AA)除去,最终将手性膦酸负载在中空介孔纳米微球上形成一种特有的核壳结构的产物,该制备方法简单,产量高,可以作为催化剂催化不对称aldol反应方面的应用,具有良好的催化效果和重复使用性能。
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