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公开(公告)号:CN118851253A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410888031.9
申请日:2024-07-03
Applicant: 东北师范大学
IPC: C01G21/21 , C09D11/50 , H10K30/50 , H10K30/86 , H10K30/35 , H10K71/12 , B82Y20/00 , C09C1/14 , C09C3/08
Abstract: 本发明属于量子点技术领域,具体涉及一种短链有机配体修饰的PbS量子点的制备方法、PbS量子点墨水及其应用。本发明提供的短链有机配体修饰的PbS量子点的制备方法,包括以下步骤:将醋酸铅溶解于二甲基亚砜中,得到醋酸铅溶液;将所述醋酸铅溶液和硫代甘油第一混合,得到前驱体溶液;将所述前驱体溶液和六甲基二硅硫烷第二混合进行复分解反应,得到所述短链有机配体修饰的PbS量子点。本发明在室温下直接合成以硫代甘油为配体的短链有机配体修饰的PbS量子点;可以直接将其用于量子点墨水的制备;然后直接实现光伏器件中空穴传输层薄膜沉积,无需配体交换过程,简化了以PbS量子点作为空穴传输层制备光伏器件的制备步骤。
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公开(公告)号:CN115287057B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210922624.3
申请日:2022-08-02
Applicant: 华中科技大学
IPC: C09K11/02 , C09K11/66 , C01G21/21 , H01L31/032 , H01L31/0352
Abstract: 本发明公开了一种硫化铅量子点制备方法、近红外太阳能电池、光电探测器。所述制备方法包括:将铅源、有机配体、溶剂及金属卤化物混合,真空加热至所述铅源溶解,得到两相反应体系,所述两相反应体系包括铅前体溶液和固相不溶物;通入保护气,在所述两相反应体系中加入硫源,得到硫化铅量子点。通过增加固相介质引入非均相反应体系,固液界面传质速率抑制高活性硫源的快速扩散,降低硫源活性,使铅源和硫源的活性匹配,从而区分开成核和生长两个过程,最终制备出的量子点粒径均匀、表面钝化良好,激子吸收峰峰谷比高、吸收半高宽窄。
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公开(公告)号:CN118579830A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410617475.9
申请日:2024-05-17
Applicant: 东北大学
IPC: C01G19/00 , C01G21/21 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N27/00 , G01N27/12 , C09K11/66 , C09K11/02
Abstract: 本发明公开了一种PbS量子点‑SnS2异质结构敏感材料及其制备方法与应用,PbS量子点‑SnS2异质结构敏感材料由花状SnS2和PbS量子点组成;其中,花状SnS2为SnS2纳米片自组装形成的多孔微米花状结构,PbS量子点负载于SnS2纳米片表面;PbS量子点在敏感材料中的摩尔百分含量为5%~30%。本发明首次利用具有大量悬挂键的超小尺寸PbS量子点复合在具有极大比表面积、高载流子迁移速率的‑SnS2纳米片表面形成异质结;基于PbS量子点‑‑SnS2异质结构敏感材料的传感器在室温25℃时对100ppm的NH3表现出高灵敏度,良好的选择性、快速的响应时间、出色的重复性以及长期稳定性。
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公开(公告)号:CN118183828A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410150423.5
申请日:2024-02-02
Applicant: 云南大学
IPC: C01G21/21 , C09D11/03 , C01B19/04 , H01L31/0352 , H01L31/0264
Abstract: 本发明涉及一种在室温下合成尺寸可调的IV‑VI族(铅硫族)量子点油墨的方法及其应用。本发明以铅硫族前驱体作为基础原料,N,N‑二甲基甲酰胺作为溶剂,在碱性条件下直接合成碘离子钝化的IV‑VI族量子点种子,随后采用多次注入的方法动态调控铅硫族前驱体的量,使量子点种子在保持胶体稳定的条件下实现高效的生长,从而达到尺寸调控的目的。本发明提供的方法可得到吸收峰在1150~1650纳米范围内连续可调的碘离子配体IV‑VI族量子点及量子点墨水,解决了室温下直接合成法尺寸可调范围窄的局限性。此外,基于该发明合成的大尺寸IV‑VI族量子点在光电二极管中实现了初步的应用,为集成大尺寸IV‑VI族量子点光电器件的制备技术奠定坚实基础。
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公开(公告)号:CN117756170A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311505753.3
申请日:2023-11-13
Applicant: 昆明物理研究所
Abstract: 大尺寸单分散性PbS半导体量子点(CQDs)的一步式合成方法,涉及量子点的合成领域。采用以硫(S)为原料制备的硫前驱体与氧化铅(PbO)为原料制备的铅前驱体组合,通过工艺参数调控,获得了不同大尺寸(直径:7.53‑9.89 nm)PbS CQDs材料,实现了PbS CQDs在短波红外范围内激子峰位(1.7‑2.0μm)的可控制备。相比于经典热注入法、多次热注入法、阳离子交换法等量子点合成工艺,本发明的优点在于:原料毒性低、制备工艺简单、工艺重复性好、通过工艺参数调控可实现大尺寸PbS CQDs的可控合成、晶粒尺寸分布较为均匀,并且批次间一致性较好。本发明所制备的PbS CQDs量子点材料可应用于短波红外光电探测器、太阳能电池等领域。
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公开(公告)号:CN116814244A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310774949.6
申请日:2023-06-28
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明涉及量子点材料领域,具体公开了一种铅族核壳结构量子点及其制备方法。本发明所提供的制备方法包括:将Pb前驱体溶液与Se前驱体溶液混合生长,得到PbSe量子点晶核;在其表面使用卤化物钝化后,将其溶于Pb前驱体中,通过注入S前驱体生长出壳层;最后再进行一次卤化物钝化处理。利用本发明所述的制备方法制备得到的核壳结构量子点稳定性佳,其暴露在空气中一个月后吸收峰无明显变化。同时可将量子点吸收峰调控到1000nm~1900nm左右的范围。这在光电探测、材料发光等领域具有巨大应用前景。
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公开(公告)号:CN116768260A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310722024.7
申请日:2023-06-19
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种垃圾焚烧飞灰EDTA提取液中重金属、钙离子的连续分离和回收方法,其特征是:包括配制硫化钠水溶液、测定提取液中重金属浓度、混合反应及重金属的分离与回收的提取液中重金属的回收步骤,以及采用硫酸钠+碳酸钠的方法回收钙离子或者采用碳酸钠的方法回收钙离子步骤。采用本发明处理后的垃圾焚烧飞灰EDTA提取液达到标准《污水综合排放标准》(GB 8978‑1996)限量要求,获得的硫酸钙满足国家标准《天然石膏》(GB/T 5483‑2008)要求、碳酸钙满足国家标准《普通工业沉淀碳酸钙》(HG/T 2226‑2010)要求。本发明为垃圾焚烧飞灰的综合利用提供了一个新的方法,可行有效,实用性强。
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公开(公告)号:CN114671411B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202210407381.X
申请日:2022-04-18
Applicant: 中南大学
IPC: C01B17/027 , C01B17/22 , C01G5/00 , C01G9/08 , C01G21/21 , C22B7/00 , C22B13/00 , C22B30/06 , C22B30/04 , C22B19/20 , C22B19/30 , C22B11/00
Abstract: 本发明提供了一种多矿相协同重构分离含硫氧压浸出渣中重金属与硫磺的方法。本发明首先将待处理的含硫氧压浸出渣与矿相调控剂溶液混合搅拌,溶解单质硫磺;同时,调控渣中硫酸锌、硫酸铅转化为硫化物进入浸出渣;调控银形成络合银离子溶解再以硫化银的形式析出分离;调控无定形的砷溶解进入溶液并在银、硫析出后,调控pH析出硫化砷分离;另外,硫磺溶解形成的多硫化物通过调控pH重构为硫磺,析出后分离回收。本发明可以有效实现含硫氧压浸出渣中锌、铅、银、铋等有价金属的分离,以及毒性元素砷和硫磺的分离,减少含硫氧压浸出渣的堆存。
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公开(公告)号:CN113173605B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110461935.X
申请日:2021-04-27
Applicant: 西北工业大学
IPC: C01G51/00 , C01G45/00 , C01G41/00 , C01G39/06 , C01G21/21 , C01G9/08 , C01G3/12 , C01B17/20 , B01J20/02 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J19/00
Abstract: 本发明属于核壳金属有机框架材料技术领域,具体涉及一种核壳型金属硫化物复合材料及其制备方法和用途,该所述核壳型金属硫化物复合材料的结构为具有“蛋黄结构”的中空微球,其中,多金属氧酸盐提供过渡金属氧酸跟离子,各类金属源提供过渡金属离子,二者与间苯三甲酸有机配体发生配位反应,形成金属有机框架外壳;同时利用硫源和过渡金属离子反应形成“内核”,通过刻蚀作用以及离子向“壳”和向“壳内”不同的扩散速度,形成以金属硫化物作为内核的中空核壳结构微球。本发明的方法通过一步溶剂热法得到克级核壳型金属硫化物复合材料,高效安全,实用性和通用性高,利于工业规模生产,该材料在纳米反应器、催化、吸附以及能源存储和转化领域具有广阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN115287057A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210922624.3
申请日:2022-08-02
Applicant: 华中科技大学
IPC: C09K11/02 , C09K11/66 , C01G21/21 , H01L31/032 , H01L31/0352
Abstract: 本发明公开了一种硫化铅量子点制备方法、近红外太阳能电池、光电探测器。所述制备方法包括:将铅源、有机配体、溶剂及金属卤化物混合,真空加热至所述铅源溶解,得到两相反应体系,所述两相反应体系包括铅前体溶液和固相不溶物;通入保护气,在所述两相反应体系中加入硫源,得到硫化铅量子点。通过增加固相介质引入非均相反应体系,固液界面传质速率抑制高活性硫源的快速扩散,降低硫源活性,使铅源和硫源的活性匹配,从而区分开成核和生长两个过程,最终制备出的量子点粒径均匀、表面钝化良好,激子吸收峰峰谷比高、吸收半高宽窄。
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