一种色温可调的白光发射铜簇组装体荧光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112080275A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010992264.5

    申请日:2020-09-21

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 姚栋 刘昭宇 张皓

    Abstract: 一种色温可调的白光发射铜簇组装体荧光材料及其制备方法,属于荧光金属纳米团簇制备技术领域。本发明的核心内容是用多种卤化物铜盐混合作为铜源与烷基硫醇反应,进行铜簇组装体荧光材料的制备。本发明所使用的烷基硫醇及卤化物铜盐均为常见的稳定化合物,且廉价环保。铜簇组装体制备条件温和,操作简便,可实现批量化制备。所制备的铜簇组装体具有白色荧光,且白光色温可根据各卤化物铜盐比例进行准确调节,可以有效避免传统实现白光发射方法中,由不同发光颜色材料共混引起的色温差异和能量损耗,在白光发光二极管的制备上有着巨大的应用前景。

    一种铁/紫草素纳米复合物、其超分子自组装的制备方法及该纳米复合物的应用

    公开(公告)号:CN112022841A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010945688.6

    申请日:2020-09-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种铁/紫草素纳米复合物、其超分子自组装的制备方法及该纳米复合物的应用,属于功能材料技术领域。复合物由紫草素单体和三价铁离子组成;紫草素单体与三价铁离子配位,紫草素单体中的羟基、羰基与三价铁离子配位形成复合物,然后通过π-π堆积和疏水相互作用组装形成具有谷胱甘肽响应的纳米复合物。其是于室温搅拌下在水中依次加入三价铁盐水溶液和紫草素单体的有机溶剂溶液;持续室温搅拌后,通过离心提纯、水洗后得到。本发明反应条件温和,复合物粒径均一可控,可以显著增加紫草素在水中的溶解度,提高生物利用度;可以在肿瘤细胞环境下响应性拆解,释放出铁与紫草素,有效的应用于生物医学领域中,从而用于制备治疗癌症的药物。

    一种无机混合卤素钙钛矿薄膜的制备方法及其在制备太阳能电池方面的应用

    公开(公告)号:CN107195789B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201710401820.5

    申请日:2017-06-01

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明公开了一种无机混合卤素钙钛矿薄膜的制备方法及其在制备太阳能电池方面的应用,属于钙钛矿电池技术领域,本发明通过钙钛矿量子点溶液来沉积高质量薄膜的方法,并将所获得的薄膜用于制备太阳能电池,该方法能够精确有效的调控混和卤素钙钛矿的带隙以及薄膜的厚度。并且制备器件完全在空气环境下进行,大大降低了器件的制备成本,适合大规模的工业化生产。本发明利用量子点优异的成膜特性,解决了无机钙钛矿溶解受限难成膜的问题,能够有效的调控膜的厚度并获得膜形貌。通过对界面修饰层进行合适的选择、活性层配体的去除方式以及活性层的厚度和退火温度等,光电转化效率比之前纯无机钙钛矿电池有大幅提升。

    一种Fe(Ⅲ)和Cu(Ⅱ)掺杂的聚苯胺纳米复合物及其应用

    公开(公告)号:CN105709243B

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201610068795.9

    申请日:2016-02-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 种Fe(Ⅲ)和Cu(Ⅱ)掺杂的聚苯胺纳米复合物及其应用,属于功能材料技术领域,具体涉及种过渡金属离子掺杂的聚苯胺纳米复合物,该复合物具有良好的光热转化、核磁造影和化疗性能,可以作为肿瘤的无损诊疗试剂,对肿瘤进行核磁成像检测和热化疗。通过简单的步反应制备了铜(Ⅱ)和铁(Ⅲ)掺杂的聚苯胺纳米粒子,我们将功能性的铜和铁的金属离子负载于具有良好生物兼容性的聚苯胺中后,其共轭结构能级发生改变,使得聚苯胺在近红外光区的消光能力大幅增加,光热转化性能大幅增强;并且负载金属离子后的聚苯胺纳米粒子具有良好的核磁成像造影功能;基于配位作用的金属掺杂结构还可以在刺激响应环境下释放金属离子,利用金属离子的毒性产生化疗作用。

    高枝状金银合金纳米光热材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107753948A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201711202120.X

    申请日:2017-11-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 高枝状金银合金纳米光热材料及其制备方法与应用,属于功能材料技术领域。解决了现有技术中在长波长近红外光源有强吸收的纳米材料多数为油溶性,不适于直接应用于生物体系,而水溶性纳米光热材料主要响应又在第一窗口的问题。本发明的纳米光热材料的制备方法是先向氯金酸溶液中加入银纳米粒子或含有银纳米粒子的溶液,室温搅拌2-5min,再加入儿茶素类化合物,持续搅拌至溶液变为黑色,得到反应液,离心分离,得到纳米光热材料。该纳米光热材料具备良好的水溶性和生物相容性,优异的结构稳定性、光热稳定性及pH稳定性,且能够应用于生物体系,降低细胞毒性,在长波长近红外区域有较高的吸收能力,可用于长波长激光辐照的光热治疗。

    一种基于金属纳米簇封装材料制备不同发光颜色LED的方法

    公开(公告)号:CN105304799B

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201510670858.3

    申请日:2015-10-16

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 张皓 武振楠 杨柏

    Abstract: 本发明利用金属纳米簇新型发光材料作为创新的LED封装材料,实现高性能的LED的构筑,具体涉及基于发光颜色可控、强荧光、高稳定性的金属纳米簇组装结构的新型封装材料的LED构筑。特别是涉及一种快速、简单、安全、高产制备高性能的荧光金属纳米簇组装结构的方法:由巯基分子直接还原和稳定的金属纳米簇的预制备,通过调节金属源的种类、巯基分子种类、反应物之间的投料比例、反应时间和温度等,实现不同发光颜色的纳米簇组装结构,最后用于LED封装材料,实现高性能LED光源的构筑。本发明在制备、组装、封装的过程中操作简便,危险性小,并且具有良好的实验重复性。

    一种通过烷基硫醇溶解硫族氧化物实现无膦制备硒或碲化物半导体量子点的方法

    公开(公告)号:CN106635022A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610842555.X

    申请日:2016-09-23

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: C09K11/881 B82Y20/00 B82Y40/00 C09K11/883

    Abstract: 本发明属于荧光量子点制备技术领域,具体涉及一种无膦制备油溶性硒或碲化物半导体量子点的方法,特别是涉及一种以二氧化硒或二氧化碲为原料在烷基硫醇中还原溶解的方法制备硒或碲前驱体,并利用此前驱体制备高质量功能性硒或碲化物半导体量子点的方法。本发明的核心内容是用烷基硫醇去溶解硒或碲的二氧化物,获得硒或碲的溶液。本发明所使用的烷基硫醇和硒或碲的二氧化物均为常见的稳定的化合物,且价格低廉,绿色环保。所制备的前驱体活性高,可以在较温和条件下制备多种功能性硒或碲化物量子点。利用此方法可有效降低制备成本,同时减小环境污染,对硒或碲化物量子点的工业化生产及相关的LED产业意义重大。

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