[发明专利]一种TiO2 有效
申请号: | 202110305811.2 | 申请日: | 2021-03-23 |
公开(公告)号: | CN112978793B | 公开(公告)日: | 2022-03-08 |
发明(设计)人: | 高惠平;毛艳丽;刘越峰;金苏月 | 申请(专利权)人: | 河南大学 |
主分类号: | C01G23/053 | 分类号: | C01G23/053;C09K11/02;C09K11/85;B82Y20/00;B82Y30/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 郑州联科专利事务所(普通合伙) 41104 | 代理人: | 张丽 |
地址: | 475001*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 tio base sub | ||
1.一种TiO2: W纳米颗粒在增强稀土掺杂上转换发光纳米材料发光强度中的应用,其特征在于,具体过程如下:
(1)将10mL NaYF4:Yb3+,Re3+@NaGdF4纳米材料的环己烷溶液与5~10mL的DMF 、100~150mg的(CH3)3OBF4混合,搅拌 10min~20 min后加入甲苯进行沉淀,离心后,再将沉淀再分散于DMF 中,形成带正电的溶液A,带正电的溶液A中NaYF4:Yb3+,Re3+@NaGdF4纳米材料浓度为0.042 mmol/mL,其中,Re=Er,Tm或Ho;
(2)将5 mL、0.04 mmol/mL的TiO2: W纳米颗粒溶液与5~10 mL DMF、100~120 mg (CH3)3OBF4混合,搅拌10min~20 min后加入甲苯进行沉淀,离心后,再将沉淀再分散于10 mL 的DMF 中;
(3)向步骤(2)所得物中加入 80~100 mg的聚丙烯酸搅拌8~12h,反应充分后加入甲苯进行沉淀,离心,将纳米颗粒重新分散在超纯水中,得到带负电的溶液B;
(4)取步骤(3)获得的溶液B,与步骤(1)获得的溶液A混合,得到的混合物持续搅拌1.5h~2.5h,加入甲苯沉淀复合结构,离心,得到的沉淀物干燥,获得产物;
所述TiO2:W纳米颗粒,通过下述过程获得:
(a)将Ti(OEt)4、WCl6、十八烯、油胺、油酸、十八醇和氟化铵混合得混合物;
(b)混合物在氮气氛围下加热到55~65 ℃开始抽真空,并在真空状态下加热到100~120℃保持10 min~30 min;
(c)随后在氮气氛围中升温到270~290℃,并保温0.5 h ~1.5 h,反应完成后,体系降至55~65℃,加入丙酮沉淀,离心,清洗固体,得到的固体分散在正己烷中得到TiO2:W正己烷溶液。
2.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,每1 mmol Ti(OEt)4需要加入0.05~0.2mmol WCl6、6~10 mL十八烯、0.3~0.6 mL油胺、0.3~0.6 mL油酸、6~10 mmol十八醇和0.2~2.6 mmol氟化铵。
3.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,NaYF4:Yb3+,Re3+@NaGdF4与TiO2:W的摩尔比为30-40:1。
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