[發明專利]一種β?NaYF4:Yb,Tm@CdS核殼納米結構的制備方法有效
| 申請號: | 201610368676.5 | 申請日: | 2016-05-24 |
| 公開(公告)號: | CN106047348B | 公開(公告)日: | 2018-02-06 |
| 發明(設計)人: | 錢海生;章富;王婉妮;李耀武 | 申請(專利權)人: | 合肥工業大學 |
| 主分類號: | C09K11/85 | 分類號: | C09K11/85;B01J27/04;B01J35/02 |
| 代理公司: | 安徽省合肥新安專利代理有限責任公司34101 | 代理人: | 盧敏,何梅生 |
| 地址: | 230009 安*** | 國省代碼: | 安徽;34 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 nayf sub yb tm cds 納米 結構 制備 方法 | ||
1.一種β-NaYF4:Yb,Tm@CdS核殼納米顆粒的制備方法,其特征在于:
稱取1.0~90mg水溶性β-NaYF4:Yb,Tm納米顆粒與11~109mg十六烷基三甲基溴化銨,加入15mL水超聲分散,再加入1.5~150mg抗壞血酸、2.5~250mg鎘鹽和2.8~200mg六次甲基四胺,攪拌溶解后在80~95℃反應4~24小時;自然冷卻至室溫,離心干燥后,得到β-NaYF4:Yb,Tm@CdO核殼納米顆粒;
將β-NaYF4:Yb,Tm@CdO核殼納米顆粒經過H2S氣體在40~150℃反應2~6小時,即獲得到β-NaYF4:Yb,Tm@CdS核殼納米顆粒。
2.根據權利要求1所述的β-NaYF4:Yb,Tm@CdS核殼納米顆粒的制備方法,其特征在于:所述鎘鹽為CdCl2、Cd(CH3COO)2、Cd(NO3)2或CdSO4中的至少一種。
3.根據權利要求1所述的β-NaYF4:Yb,Tm@CdS核殼納米顆粒的制備方法,其特征在于:所述水溶性β-NaYF4:Yb,Tm納米顆粒是按如下步驟進行制備:
稱取5~200mg NaYF4:Yb,Tm納米顆粒于燒瓶中,加入2mL環己烷超聲分散后,再加入20mL水與0.5~50mg十六烷基三甲基溴化銨,室溫攪拌6~24h,離心即得到水溶性β-NaYF4:Yb,Tm納米顆粒。
4.一種權利要求1~3中任意一項所述制備方法所制備的β-NaYF4:Yb,Tm@CdS核殼納米顆粒,其特征在于:所述核殼納米顆粒是在β-NaYF4:Yb,Tm納米晶表面包覆有CdS殼層。
5.根據權利要求4所述的β-NaYF4:Yb,Tm@CdS核殼納米顆粒,其特征在于:所述核殼納米顆粒的核層和殼層材料均為六方相。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于合肥工業大學,未經合肥工業大學許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201610368676.5/1.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 靜電紡絲-溶劑熱相結合制備NaYF<sub>4</sub>/TiO<sub>2</sub>/Bi<sub>2</sub>WO<sub>6</sub>:Ln<sup>3+</sup>復合纖維的方法
- 一種核殼殼結構的納米晶體的制備方法
- 用于白光LED的Dy<sup>3+</sup>摻雜α-NaYF<sub>4</sub>單晶體的制備方法
- 一種提高上轉換納米材料量子產率的方法
- 一種TiO<sub>2</sub>/NaYF<sub>4</sub>復合材料及其制備方法
- 一種制備8納米以下稀土摻雜β-NaYF<sub>4</sub>上轉換納米晶的方法
- 一種核-殼結構的上轉換發光材料及其制備方法
- 一種穩固的NaYF<base:Sub>4
- 一種上轉換光催化材料及其制備方法和應用
- 一種Al<sup>3+</sup>摻雜的六方相NaYF<sub>4</sub>:Yb;Er上轉換材料的制備方法
- 一種Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>復相熱障涂層材料
- 無鉛[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>納米管及其制備方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一種Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 復合膜及其制備方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 熒光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一種(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制備方法
- 熒光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>復合材料的制備方法





