一种多孔ZnO/Ag量子点/AgCl光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN118663285A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410788454.3

    申请日:2024-06-19

    摘要: 本发明涉及一种多孔ZnO/Ag量子点/AgCl光催化剂及其制备方法,属于纳米材料,环境保护和环境治理等技术领域。其特征在于,采用模板法制备多孔ZnO前驱体,直接沉淀法复合AgCl,光还原法负载Ag量子点,制备的ZnO/Ag量子点/AgCl中AgCl客体分布在多孔ZnO的孔道中,避免了AgCl发生光分解反应,而ZnO基体纳米孔道边缘裸露的AgCl光分解成Ag量子点,从而使ZnO和AgCl之间形成了典型的Z型异质结结构,ZnO/Ag量子点/AgCl光催化剂在可见光及太阳光照射下对多种染料和抗生素表现出非常高效的光催化降解性能。该材料在印染、制药、印刷和残余农药去除等领域具有广阔的应用前景。

    一种氧化硅包覆四氟钆钠管套球结构纳米纤维的制备技术

    公开(公告)号:CN118600591A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410678583.7

    申请日:2024-05-29

    摘要: 本发明涉及一种氧化硅包覆四氟钆钠管套球结构纳米纤维的制备技术,属于一维纳米材料制备技术领域。本发明包括三个步骤:(1)配制纺丝液;(2)采用单轴静电纺丝技术制备PVP/[NaNO3+Gd(NO3)3+Yb(NO3)3+Ho(NO3)3+TEOS]原始复合纳米纤维;(3)制备NaGdF4:10%Yb3+,1%Ho3+@void@SiO2管套球结构纳米纤维,采用氟化氢铵为氟化剂,活性碳粒为辅助还原剂,在空气中将PVP/[NaNO3+Gd(NO3)3+Yb(NO3)3+Ho(NO3)3+TEOS]原始复合纳米纤维进行加热氟化处理,得到NaGdF4:10%Yb3+,1%Ho3+@void@SiO2管套球结构纳米纤维,具有良好的结晶性,直径为417±30nm,长度大于10μm。本发明的制备技术简单易行,可以批量生产,这种特殊结构的一维纳米材料具有广阔的应用前景。

    一种基于两性Janus纳米纤维的太阳能水蒸发海绵及其制备方法

    公开(公告)号:CN116251720A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310300121.7

    申请日:2023-03-27

    IPC分类号: B05D5/00 B05D7/24 B05D1/02

    摘要: 一种基于两性Janus纳米纤维的太阳能水蒸发海绵及其制备方法,属于水资源再生技术领域。所述太阳能水蒸发海绵的基体由亲/疏水两性Janus纳米纤维构成,表面覆盖一层光热转换材料。所述太阳能水蒸发海绵是通过并行静电纺丝技术及冷冻干燥技术制备的,可漂浮在水面上,在阳光照射下通过光热转换材料对太阳能水蒸发海绵上表面的水层加热从而实现水蒸发。所述太阳能水蒸发海绵可对模拟海水进行脱盐,处理后得到的冷凝水中的盐离子浓度均低于世界卫生组织和美国环境保护署的饮用水标准。此外,所述太阳能水蒸发海绵可有效去除水中有机污染物,并具有较好的循环使用性。

    基于芴酮光开关型发光各向异性导电膜及其制备技术

    公开(公告)号:CN115976741A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310000031.6

    申请日:2023-01-01

    摘要: 本发明涉及一种基于芴酮光开关型发光各向异性导电膜及其制备技术,属于纳米材料制备技术领域。本发明包括三个步骤:(1)配制高芴酮浓度纺丝液;(2)配制低芴酮浓度纺丝液;(3)制备光开关型发光各向异性导电[高浓度芴酮/PVDF/PVP]//[低浓度芴酮/PVDF/PVP]Janus纳米纤维阵列膜,采用静电纺丝技术,使用两股并行纺丝喷丝头制备。所制备的Janus纳米纤维阵列膜在紫外光激发下发出明亮的绿色荧光;当没有光照射时,阵列膜是绝缘体,没有导电各向异性,当有光照射时,阵列膜具有良好的导电各向异性。本发明的方法简单易行,可以批量生产,这种新型的纳米结构材料具有广阔的应用前景。

    四价锰离子激活的六氟锗钠红光发射纳米纤维膜及其在白光LED中的应用

    公开(公告)号:CN110194955A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910557664.0

    申请日:2019-06-28

    摘要: 本发明公开了一种四价锰离子激活的六氟锗钠红光发射纳米纤维膜,将其应用于白光LED中,从而改善白光LED的发光性能。制备出的纳米纤维膜,在紫外光或蓝光激发下,能够发射明亮的红光,最强发射峰在628nm处。本发明还公开了此类红光发射纳米纤维膜的制备方法:首先称取六氟锗钠红色荧光粉和PVP-K90放入锥形瓶中。然后,用注射器将DMF滴入上述锥形瓶中并且磁力搅拌48小时,得到纺丝溶液。最后,将纺丝溶液转移到静电纺丝的装置中,进行静电纺丝。本发明的显著优点是所需设备与工艺要求低,制备方法简单,合成的荧光材料能够显著改善白光LED的发光性能。