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“一种碳氧化钛-金属有机框架复合材料及制备方法和应用”等4项发明专利权转让

产权交易 2025-06-06 纠错
项目编号: Z20250115
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  • 项目进度

正文

“*种碳氧化钛-金属有机框架复合材料及制备方法和应用”等*项发明专利权转让
项目编号 *********
信息披露起始日期 ****-**-** 信息披露截止日期 ****-**-**
交易服务机构
机构名称
****泰能知识产权代理事务所
项目经办人
****
联系方式
***********
交易机构
交易机构部门
交易部
交易机构业务负责人
朱思聪
交易机构联系方式
***********
竞标价格 **.*******元

项目名称
“*种碳氧化钛-金属有机框架复合材料及制备方法和应用”等*项发明专利权转让
标的类型
技术转让
交易专板
项目编号
*********
信息披露起始日期
********
信息披露截止日期
********
是否技术成果组合
技术成果数量
*
标的名称
“*种碳氧化钛-金属有机框架复合材料及制备方法和应用”等*项发明专利权
技术领域
新材料及应用
项目阶段
研制
技术成熟度(***) ****
样品/样机
是否有试用报告
项目简介

上述专利均围绕*氧化钛在可见光下提高光吸收和催化净化的效率。

技术*:本发明公开了*种碳氧化钛-金属有机框架复合材料及制备方法和应用,其材料中以**金属中心的***-****)、***-*****)或***-*****)为框架,与纳米碳材料形成插入、点缀、包裹、交替或混合的复合结构,最后再将*氧化钛纳米颗粒或*维纳米结构以包裹或表面联接的复合方式实现*元材料的制备。该材料是通过共价键的方式结合,金属有机框架和纳米碳材料均具有大的比表面积和强的吸附能力;纳米碳材料在该体系中能够转移半导体的电子,阻碍电子与空穴的复合,从而提高光催化性能。同时,金属有机框架与*氧化钛均是具有半导体结构的光催化材料,可以高效的降解分解有机物。本发明的复合材料,能够有效处理金属离子浓度较高的有机废水。

技术*:本发明公开了*种纳微米硅颗粒复合的*氧化钛光催化剂制备,其特点是利用光伏生产的硅碎屑或硅废液经提取、清洗后的硅颗粒表面复合*氧化钛颗粒,制得掺杂硅粉的*氧化钛纳米颗粒的光催化剂,该催化剂水体或空气中大分子有机颗粒物降解,在可见光区及近红外区光源的作用下,可降解有机污染物。本发明与现有技术相比具有粒度均匀、比表面积大和良好的可见光波段吸收特性,充分利用了光伏产业中的硅粉废料颗粒作为掺杂物,实现变废为宝的复合光催化剂制备,具有良好的环境友好性,纳微米硅颗粒复合的*氧化钛纳米颗粒具有环绕式结构,其中核心为硅颗粒,可以吸收近红外光,增强光生电子-空穴对的产生,工艺简单,原料易得,成本低,利于工业化规模生产前景。

技术*:本发明公开了*种纳米银/硅颗粒复合的*氧化钛光催化剂制备,其特点是其特点是将硅碎屑或硅废液提取的硅颗粒表面复合纳米银颗粒,然后在银/硅颗粒表面再复合*氧化钛颗粒,制得银/硅颗粒复合的*氧化钛光催化剂。本发明与现有技术相比具有粒度均匀、比表面积大和良好的可见光波段吸收特性,其中核心为硅颗粒,可以吸收近红外光,增强光生电子-空穴对的产生,并通过复合结构和银颗粒的增加,加强电子穴的转移、表面等离子共振效应,大大提升了*氧化钛作为光催化剂在可见光波段的吸收效果,工艺简单,原料易得,成本低,利于工业化规模生产。

技术*:本发明公开了*种多层包裹的量子点核壳复合粒子及其制备方法,在量子点表面包裹*层透明无机绝缘层,得到无机绝缘层包裹的量子点;在无机绝缘层的上联接还原性基团,然后再进行表面修饰,得到表面活化的无机绝缘层包裹的量子点;在表面活化的无机绝缘层包裹的量子点表面包裹贵金属纳米颗粒层,得到所述多层包裹的量子点核壳复合粒子。所述多层包裹的量子点核壳复合粒子具有稳定性好、生物毒性低、荧光强度强、量子效率高等特点。本发明反应在溶液中进行,全程不需高温高压,操作简单,产量较大,可以*次性制备大量多层包裹的量子点核壳复合粒子,并且可以通过控制反应条件和反应参数得到不同厚度的包裹层,具有良好的应用前景。利用量子点的的光转移特点,作为关顾此话材料的的添加,利用贵金属纳米颗粒的表面激元作用进*步增加光吸收,从而提高光催化效率。


技术效果与指标
?技术*:复合结构:****(**基)与纳米碳材料形成插入/包裹结构,再结合***?形成*元体系。优势:共价键结合增强稳定性;纳米碳材料促进电子转移,减少复合;****与***?双半导体协同催化。技术指标:高比表面积(****可达****-**** **/*)、可见光响应提升(通过碳材料修饰)、降解效率(需实验数据支持)。 ?技术* : 硅颗粒(核心)包裹***?,形成核壳结构。优势:硅吸收近红外光,促进电子-空穴分离;废硅利用降低成本(原料成本降低**-**%)。可用于水体/空气有机污染物降解(如染料废水、****)。技术指标:可见光区吸收扩展至*****以上,比表面积提升(硅颗粒多孔结构),成本低于商用***?(***)。 ?技术*:优势:银的***效应提升可见光吸收;双电子传输路径(硅→银→***?)抑制复合。同技术*,但适用于更高浓度污染物,对于气液中有机污染物的降解具有明显作用。技术指标:光吸收范围扩展至可见光全波段(***-*****),降解效率提升**-**%(对比纯***?) ?技术*:多层量子点核壳复合粒子。绝缘层隔绝毒性;贵金属层增强光吸收(表面激元共振)、促进电荷分离。量子点(如***、****、******?)的带隙可通过尺寸调控,实现紫外到近红外的光响应,突破传统光催化剂(如***?)仅吸收紫外光的限制。纳米级尺寸提供丰富的表面活性位点,增强污染物吸附与催化反应。技术指标:量子效率>**%(传统***约**%),荧光寿命延长*-*倍,稳定性(>*个月)。
技术推广及应用前景效益(风险和效益)
本专利技术的国内外水平可知,在国际上核壳量子点研究较多(如美国***的****/***),但多层结构(绝缘层+贵金属)设计独特,国际少见。国内在量子点合成(如中科大)领先,该技术在多级包覆工艺上可能达到国际先进水平。国内部分企业(如****纳晶科技)正在推出环保型量子点光催化涂层产品。本次*项专利技术涉及基于*氧化钛的光催化净化技术,自**世纪**年代诞生以来,已经持续了**多年的研究和应用,分别在环保、建筑材料、医疗健康等多个领域得到了广泛应用。基于材料研究发展,该氧化钛体系的光净化材料,从紫外响应波段不断向可见光波段拓展,本次转让涉及的专利技术即为其在可见光波段的特性,竞争优势明显。《*氧化钛光催化剂行业国内外形势与前景分析》等行业报告预测其未来**-**年将继续保持其价值,且市场会日益增大,因此具有良好的应用前景。
技术团队结构
技术团队名称
纳光电集成与先进装备教育部工程中心 光电净化技术课题组
技术团队人数
**-**人
技术团队简介
****师范大学“纳光电集成与先进装备教育部工程研究中心”长期致力于纳米材料、装备与光电器件等领域的应用研究,相关导电、传感、导热、光电转换、发光材料在环境净化处理、气体传感技术与检测技术等方面进行了工程化应用。该团队拥有材料快速合成的光催化材料批量制备系统、薄膜制备设备及工艺,拥有强大的科研与工程技术团队,已完成复合材料及光电功能化薄膜的小试生产工艺的研究,并完成了相关器件在工业研制和产业化工程中的应用研究。
技术负责人姓名
张哲娟
技术负责人联系方式
***********
技术团队负责人(附简历)
理学博士,****师范大学纳光电集成与先进装备教育部工程研究中心高级工程师。长期从事纳米材料的制备、光电显示与照明器件制作方面的科研工作,在纳米碳、纳米银等制备和应用方面具有扎实的理论基础和丰富的研究经验。****年和****年于****师范大学物理系物理专业分别获得硕士和博士学位。曾主持****市科技攻关项目*项,国家自然青年基金*项,作为技术骨干参与国家火炬计划、国家创新基金项目、纳米专项等**多项科研和产业化项目,主要负责纳米复合材料和薄膜的制备、光电器件应用研究。参与****市地方标准撰写*项,获得****市科技奖*项,已在国内外期刊发表研究论文**余篇,申请和授权专利**余项。
技术评估内容
法律意见
重要信息披露
****中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及交易的提示提醒等内容
是否为职务发明创造
是否存在共有情况
其他披露内容
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