一种高稳定的无金属硅基室温磷光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110079303B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201910395698.4

    申请日:2019-05-13

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 张恺 唐国强 杨柏

    Abstract: 一种高稳定的无金属硅基室温磷光材料及其制备方法,属于室温磷光材料技术领域。本发明利用有机硅分子和含氮有机小分子,经由一步水热交联法,即可制备出一种新型室温磷光材料。该材料克服了传统室温磷光材料稳定性差的不足,在经过氧气、水、酸、碱、强氧化剂等条件处理后均能正常发光。本发明制备过程简单、原料廉价,所制备材料室温磷光性质稳定、发光寿命长,在标识、防伪、生物成像、光学记录、发光二极管等领域具有广阔的应用前景。

    一种基于微纳结构阵列表面的流体压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112326100A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011168557.8

    申请日:2020-10-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微纳结构阵列表面的流体压力传感器及其制备方法,属于材料科学技术领域,本发明制备特定排布的微条带纳米柱微纳复合结构阵列基底表面,通过气相沉积技术对此基底表面进行修饰,并与带有一个主流体孔道和多个梯形测量孔道的PDMS芯片结合构成流体压力传感器。通过刻蚀等方法制备的微条带纳米柱复合结构阵列表面,在梯形微孔道中形成多个稳定的具有梯度阈值压力的被动阀门,大幅度提高了流体压力传感器的稳定性和灵敏度,测量量程可达2~800mbar,灵敏度可达16.71mbar‑1。本发明的流体压力传感器可以实现高灵敏测量多种环境下流体的压力值,测量结果可以用手机自带相机直接记录,降低了检测成本。

    一种室温磷光寿命和波长可调节的碳化聚合物点、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111848865A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010743402.6

    申请日:2020-07-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种室温磷光寿命和波长可调节的碳化聚合物点、制备方法及其在时间分辨的多级防伪和信息加密中的应用,属于发光碳纳米材料制备技术领域。首先是称取丙烯酰胺单体溶解在去离子水中,再向其中加入引发剂偶氮二异丁腈,交联剂甲叉基双丙烯酰胺,充分混合,搅拌均匀;将得到的混合溶液在150~300℃条件下水热加成聚合碳化反应2~12小时然后自然冷却到室温,随后对上述水溶液进行过滤、渗析除去杂质及多余的原料,最后浓缩、真空冻干制得具有室温磷光性质的碳化聚合物点固体粉末,其室温磷光发射寿命和波长随水热碳化温度变化而变化。制备的碳化聚合物点室温磷光发射寿命和波长可调,在防伪及信息加密领域有巨大的应用潜力。

    一种卤化钙钛矿单晶、制备方法及其在制备X射线探测器中的应用

    公开(公告)号:CN111647944A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010649024.5

    申请日:2020-07-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种卤化钙钛矿单晶、制备方法及该单晶在制备X射线探测器中的应用,属于X射线探测器技术领域。本发明开发出了溶剂挥发控制生长卤化物钙钛矿单晶的方法,主要通过调控生长温度和溶液开口面积等因素使晶体生长速率恒定,生长出晶体缺陷态密度更低和载流子迁移率-载流子寿命沉积更高的钙钛矿单晶。聚氧化乙烯被用来钝化钙钛矿单晶表面的缺陷,显著减少了晶体表面缺陷和表面泄漏电流,使晶体具有更大的电阻率和更低的噪音电流信号。制备的X射线探测器在120keV硬射线下的灵敏度达到1274μC·Gyair·cm2,最低检测量低至0.56μGyair·s-1,满足医学成像应用的要求,可应用于金属材料组分分析与探伤检测。

    一种碳化聚合物点/钙钛矿复合光催化剂、制备方法及其在光催化裂解HI产氢方面的应用

    公开(公告)号:CN111185228A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010109916.6

    申请日:2020-02-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种碳化聚合物点/钙钛矿复合光催化剂、制备方法及其在光催化裂解HI产氢方面的应用,属于光催化技术领域,本发明发现发射黄绿色荧光的碳化聚合物点(CA-PASA CPDs)具有与MAPbI3钙钛矿匹配的能级,本发明是利用碳化聚合物点表面丰富的基团与钙钛矿复合,并与钙钛矿形成type-II能级异质结,有效地抽取钙钛矿上的光生空穴,从而提升电荷分离效果,抑制光生电子和空穴的再次复合,提升钙钛矿上电子的寿命,从而进一步提升光催化裂解HI产生氢气的性能,并在负载助催化剂Pt后,复合光催化剂获得了5434.5μmol g-1h-1的产氢速率;该复合催化剂具有良好的催化稳定性,能够长时间工作而不失活。

    基于纳米孔阵列的三明治结构等离子体尺传感器、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110987878A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911170966.9

    申请日:2019-11-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于纳米孔阵列的三明治结构等离子体尺传感器、制备方法及其在生物检测中的应用,属于材料科学技术领域。上层为贵金属纳米孔阵列、中间层为间隔层及蛋白层、下层为贵金属层。在该结构中,上层的贵金属纳米孔阵列能够与下层的贵金属层产生强烈的反对称等离子体耦合效应,耦合效应的强弱取决于间隔层的厚度。该检测器能够灵敏响应间隔层变化,其灵敏度达到61nm/nm。在降钙素原检测中,检测限可达11.9pg/mL。该方法制备操作简单,涉及检测仪器成本低廉,具有使用价值。本发明利用特殊的夹层结构设计取代传统检测器利用表面检测的特征,实现高准确度,高灵敏度,快速高效的检测目标。

    一种酸碱响应的各向异性浸润不对称硅纳米圆柱阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN108249391B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201810081118.X

    申请日:2018-01-29

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 张俊虎 葛鹏 杨柏

    Abstract: 一种酸碱响应的各向异性浸润不对称硅纳米圆柱阵列的制备方法,属于材料科学技术领域。本发明结合界面自组装和胶体晶体刻蚀的方法,在硅基底表面制备出六方非紧密堆积的纳米圆柱阵列,通过不对称地在柱阵列的左右两侧修饰酸碱响应功能基团,我们实现了诱导强酸强碱沿着不同方向单向浸润的“两面神”基底,该基底同样可以诱导酸碱度介于1和13之间的液体从单向浸润,向各向异性浸润、各向同性浸润、反方向各向异性浸润、反方向单向浸润转换。“两面神”基底在被酸碱处理后,对水同样展示了响应浸润行为,水可以在两个方向的单向浸润之间相互转换。本发明步骤简单,不涉及昂贵的仪器,其卓越的刺激响应性会在许多领域有着重要应用。

    一种荧光物质掺杂的一维光子晶体作为窄化荧光的颜色转换层及其在单色LED中的应用

    公开(公告)号:CN108231980B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201810112001.3

    申请日:2018-02-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种荧光物质掺杂的一维光子晶体作为窄化荧光的颜色转换层及其在单色LED中的应用,属于发光二极管(LED)技术领域。本发明利用荧光物质掺杂的聚合物膜层作为中心缺陷层,夹杂在两个完全对称的一维光子晶体内部,通过一维光子晶体的光学通带实现缺陷层内荧光物质发射光谱半峰宽的窄化,从而将其作为颜色转换层用于单色LED。通过调节光子晶体组成材料前驱体溶液的浓度,选择恰当的制备工艺参数,掺杂相同荧光物质的LED光转换层发出可肉眼区分的不同颜色的光。本发明不同于传统的滤色镜,光学通带在窄化荧光峰宽的同时,还产生一定程度的荧光增强避免了能量损失。

    近红外二区荧光功能合金纳米点、制备方法及其在生物荧光成像方面的应用

    公开(公告)号:CN107262735B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201710432069.5

    申请日:2017-06-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种一步法水相制备近红外二区荧光功能合金纳米点、制备方法及其在生物荧光成像方面的应用,属于近红外荧光纳米材料技术领域。其是在水溶性多官能团大分子作为稳定剂的水溶液中,加入一定浓度的两种金属离子(Ag+或Au3+与过渡金属离子),混合均匀后,向溶液中加入还原剂,在加热条件下反应一段时间,一步制备出近红外二区荧光功能合金纳米点;然后用异丙醇沉淀、离心、分散多次,最终分散在水溶液中,得到荧光合金纳米点,可以在生物荧光成像等生物影像学方面得到应用。合金纳米点粒径均匀,尺寸小于4nm,具有良好的近红外二区荧光发射。通过控制两种金属离子在合金纳米点中的含量,可以得到发射峰位从近红外一区至近红外二区荧光可调的合金纳米点。

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