101 |
一种红色荧光粉及其制备方法和采用该荧光粉的发光器件 |
CN202211043571.4 |
2022-08-19 |
CN116144353A |
2023-05-23 |
张书生 |
本发明公开了一种红色荧光粉及其制备方法和采用该荧光粉的发光器,其中,所述荧光粉的化学式组成为:A2B1‑xF6:Mnx,其中,A为Li、Na、K、Cs、Ag和Cu的一种或多种元素;B为Si、Sn、Ti和Ge的一种或多种元素;0的氟锰酸盐的反应体系温度.001≤x≤0.5。本发明通过降,减少具有低制备具有A2AMn2MnF6F结构含6结构含MnMn4+的4+氟锰酸盐中含有A、Mn的杂质,进而提高荧光粉的纯度。 |
102 |
一种铅掺杂锌基卤化物纳米发光材料及其制备方法和应用 |
CN202210277223.7 |
2022-03-21 |
CN114605987B |
2023-05-05 |
宋晓荣; 刘友宇; 金梦遥; 郑伟; 陈学元 |
本发明属于发光材料技术领域,具体涉及一种Pb2+掺杂Cs2ZnBr4纳米发光材料及其制备方法和应用。本发明所涉及到的反应原料可直接从试剂公司购买得到,不需要进一步的提纯。采用本发明方法可合成出一系列Pb2+离子掺杂Cs2ZnBr4纳米颗粒,其合成条件易于控制,所合成纳米颗粒尺寸形貌均匀、分散性好。并且本发明的制备工艺简单、经济环保、操作方便,所制备的纳米发光材料发光性能好,可实现从深蓝光到绿光可调谐发光。量子产率高,蓝光和绿光量子产率可分别达到82.9%和86.2%。且毒性低,具有较高的实用性。 |
103 |
一种β相Cs3Cu2Cl5快速闪烁体的制备方法及X射线探测应用 |
CN202011347644.X |
2020-11-26 |
CN112456537B |
2023-05-02 |
韩晓东; 周权; 肖家文; 任吉威; 赵一英 |
本发明公开了一种β相Cs3Cu2Cl5快速闪烁体的制备方法及X射线探测应用,其合成步骤为,将油酸铯热注射到一定温度的氯化亚铜特定溶液中,搅拌氮气氛围反应,然后提纯后处理得到β相Cs3Cu2Cl5晶体,XRD结果表明物相与目标产物一致。将β‑Cs3Cu2Cl5溶到甲苯溶液中,然后采用滴涂方法能得到面积较大厚度可调的膜,这些β‑Cs3Cu2Cl5膜具有无铅环境友好型,较大的斯托克斯位移和弱的自吸收的特点,同时具有很高的发光效率和极短的瞬态寿命等优异的光学特性;另外其在X射线照射下具有明亮的荧光和较高的光产额,将其应用于X射线成像也能得到高空间分辨率的成像结果,这些结果表明该方法制备的β‑Cs3Cu2Cl5可作为一种高性能的快速闪烁体。 |
104 |
Mn掺杂Cs2CdCl4闪烁体 |
CN202211714911.1 |
2022-12-29 |
CN115975633A |
2023-04-18 |
严铮洸; 王超; 肖家文; 韩晓东; 王颖 |
本发明提供一种Mn掺杂Cs2CdCl4闪烁体。所述Mn掺杂Cs2CdCl4闪烁体以Cs2CO3、CdCl2、MnCl2为原料经溶液法搅拌后再加热制得。本发明方法制备的Mn掺杂Cs2CdCl4(Cs2CdCl4:Mn)的纯度高,且工艺简单、制备成本低、适于大批量制备生产。 |
105 |
一种有机硅包覆的量子点材料及其制备方法和应用 |
CN202210677537.6 |
2022-06-15 |
CN114958369B |
2023-04-14 |
陈家立; 陈锦全 |
本发明涉及光电显示材料领域,尤其涉及一种有机硅包覆的量子点材料及其制备方法和应用。有机硅包覆的量子点材料,以质量百分比计,成分包括:0.01~1%量子点内核以包覆在量子点内核表面的有机硅聚合物。本申请制备的量子点材料其具有优异的长期保存性能,避免了通常情况下的量子点材料的流失现象,并且有效隔绝空气和水分,消除表面缺陷,极大地提高了量子点材料的化学稳定性,使其具有更宽广的应用范围和应用领域,适宜在光致发光领域推广。 |
106 |
一种高显色荧光粉组合物以及LED封装器件 |
CN202211671009.6 |
2022-12-23 |
CN115948162A |
2023-04-11 |
何锦华; 梁超; 陈琳琳; 徐俊峰 |
本发明涉及一种高显色荧光粉组合物以及LED封装器件,属于荧光粉材料技术领域。本发明的高显色荧光粉组合物,包括以下质量百分比的组分:蓝绿色荧光粉3~20%;绿色荧光粉0~27%;黄色荧光粉25~58%;红色荧光粉2~10%;KSF荧光粉30~70%。本发明采用特定发光颜色的荧光粉进行配合,得到的荧光粉组合物能够达到较高的显色指数,可以满足显色指数Ra≥95、R1~R15≥90的要求,能够胜任在对显色指数要求极为苛刻的环境下进行应用。 |
107 |
闪烁体层材料、柔性闪烁体面板及其制备方法、应用 |
CN202210967777.X |
2022-08-12 |
CN115926785A |
2023-04-07 |
孙辉; 王程; 张闻; 周世斌 |
本发明公开了一种闪烁体层材料、柔性闪烁体面板及其制备方法、应用,涉及辐射探测器技术领域。闪烁体层材料包括荧光体和粘结剂,荧光体包括稀有金属掺杂的无机化合物,且荧光体的二维结构包括多边形或圆的任一种,粘结剂包括树脂前驱体,树脂前驱体的折射率≥1.52。通过控制荧光体的形状结构,使得荧光体在形成闪烁体层时,颗粒之间能够更为紧密的排列,从而减少界面间距,提高填充密度,避免出现闪烁体颗粒分层现象。此外,选择折射率较高的树脂前驱体作为粘结剂,能够降低因此粘结剂和荧光体的光学性质差异导致的“颗粒—粘结剂—颗粒”界面光散射问题,改善闪烁体层的整体发光强度。 |
108 |
具有优异光致发光及辐射发光性能的零维杂化卤化亚铜材料及其制备方法和应用 |
CN202211347696.6 |
2022-10-31 |
CN115894562A |
2023-04-04 |
雷晓武; 岳呈阳; 李东阳 |
本发明公开了一种具有优异光致发光及辐射发光性能的零维杂化卤化亚铜材料及其制备方法和应用,属于发光材料技术领域。其技术方案为:1)将有机磷或有机胺和卤化亚铜混合,溶解于氢卤酸和有机溶剂的混合溶剂中,充分搅拌至溶解,随后添加次磷酸得混合溶液,装入反应容器中;2)将反应容器密封,混合溶液进行水热反应,反应结束后,自然冷却至室温,静置、洗涤、干燥后得到目标化合物。本发明通过选择各种有机阳离子作为电荷平衡物质,利用简单溶剂热的方法,制备了三种具有优异发光性能的基于[Cu4X6]2‑簇的零维杂化铜基卤化物。 |
109 |
一种零维锰基金属卤化物及其制备方法和在高分辨柔性X-ray闪烁体成像中的应用 |
CN202211429070.X |
2022-11-15 |
CN115894256A |
2023-04-04 |
臧志刚; 马文; 陈江照 |
本发明公开了一种零维锰基金属卤化物及其制备方法和在高分辨柔性X‑ray闪烁体成像中的应用,属于半导体材料制备技术领域子(TBA+)后。本发明在无机框架,同时提高了金属卤MnB化物r(2中引入大间隔有机阳离TBA)2MnBr4的光致发光性能和空气稳定性;再将其和PMMA混合制备成(TBA)2MnBr4@PMMA柔性薄膜,且对X‑ray辐射具有良好的线性响应,可实现较低的检测限值63.3μGyair/s以及较高的光产额值68000ph/MeV;将该薄膜作为柔性闪烁体屏,其X‑ray成像实现了较高的空间分辨率15.4lp/mm,表现了(TBA)2MnBr4锰基金属卤化物在柔性X‑ray闪烁体成像领域的应用潜力。 |
110 |
一种透明的镉基长余辉晶体的低温溶液法合成工艺 |
CN202211554156.5 |
2022-12-06 |
CN115873594A |
2023-03-31 |
张玉海; 刘烨齐 |
本发明公开了一种透明的镉基长余辉晶体的低温溶液法合成工艺,包括下列步骤:1)按摩尔比将氯化铯、氯化镉、氯化锰与12M浓盐酸一起投入25mL聚四氟乙烯内胆中;本发明公开的合成方法避免了以往通过高温烧结工艺制备长余辉材料,且其制备方法简单,安全性增加,工业能耗降低,大大降低了材料的合成成本;所述制备方法可以有效避免因为高温烧结造成的晶体失去形貌、颗粒团聚以及粉体通常对光的严重散射;因此,可以将所述长余辉材料应用于三维信息存储和立体显示等领域。 |
111 |
一种全无机无铅钙钛矿材料及其制备方法与应用 |
CN202111250162.7 |
2021-10-26 |
CN113817463B |
2023-03-24 |
金亚洪; 苏越; 袁丽芳; 胡义华; 伍思建 |
本发明涉及发光材料技术领域,尤其涉及一种全无机无铅钙钛矿材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种全无机无铅钙钛矿发光材料,该材料属于零维钙钛矿,呈红色发射,突破了目前没有关于锰基零维钙钛矿的研究的限制。同时具有优异的热稳定性,并在连续紫外光照下发光强度呈上升的趋势。 |
112 |
闪烁体面板和放射线检测器 |
CN202180042839.X |
2021-02-26 |
CN115769312A |
2023-03-07 |
南祐辅; 大泽弘武 |
本发明的闪烁体面板具备:支撑体;形成在支撑体上,并且由柱状晶体构成的闪烁体层;和至少覆盖闪烁体层的保护膜。闪烁体层中包含碘化铯作为基材并且包含铈作为活化剂。 |
113 |
具有窄带发射磷光体材料的油墨组合物和膜 |
CN202180042068.4 |
2021-01-19 |
CN115698199A |
2023-02-03 |
M·D·多尔蒂; 梁延刚; 刘杰; S·J·卡玛德洛; J·E·墨菲 |
提供了一种油墨组合物。所述油墨组合物包含粘结剂材料和至少一种均匀分散在整个组合物中的窄带发射磷光体,其中所述窄带发射磷光体具有约0.1μm至约15μm的D50粒度并选自含U6+的绿色发射磷光体、含Mn2+的绿色发射磷光体、基于由Mn4+活化的复合氟化物材料的红色发射磷光体及其混合物。还提供了一种颜色转换膜和装置。 |
114 |
一种高度稳定的PQD闪烁体及其制备方法 |
CN202210052415.8 |
2022-01-18 |
CN115685304A |
2023-02-03 |
张志军; 陈轶阳; 何纬翔 |
本发明提供了一种高度稳定的PQD闪烁体及其制备方法,在液相PQD合成反应中,通过预先在配体上合成末端双键,利用带末端双键的配体包覆PQD表面,再经X射线照射,使配体之间的末端双键发生加成反应,相互连接成网状结构,制得核壳包覆结构的PQD闪烁体,完全解决热稳定性和辐射稳定性问题,并且不会降低PQD材料的密度或X射线截止率,保证闪烁体的性能,方法简便,成本低,应用前景广阔。 |
115 |
一种抗热猝灭上转换发光热增强材料及其制备方法和应用 |
CN202211378917.6 |
2022-11-04 |
CN115678557A |
2023-02-03 |
邱建备; 王丽娟; 朱凤梅; 周大成; 王齐 |
本发明公开了一种抗热猝灭上转换发光热增强材料,包括摩尔百分比的如下组分:KX:30~40%、CsX:14~22%、BiX3:15~23%、YbX3:10~40%、HoX3:1~5%;本发明提供的荧光粉,在近红外980nm激发下,样品具有优异的发光特性,随着样品温度的升高,样品出现了稀有的蓝光波段热增强发光现象,且各个波段的荧光强度并未减弱反而出现了抗热猝灭行为;相较于现有材料,该材料荧光强度对温度敏感,循环稳定性强,可良好应用于温度传感。 |
116 |
酚类化合物在提高四价锰氟化物红色荧光粉耐湿性能中的应用 |
CN202110342404.9 |
2021-03-30 |
CN113214821B |
2023-02-03 |
吴明娒; 刘飞龙; 周建邦 |
本发明公开了酚类化合物在提高四价锰氟化物红色荧光粉耐湿性能中的应用,所述酚类化合物选自对苯二酚、间苯三酚和双酚A中的一种或者多种,四价锰氟化物红色荧光粉与酚类化合物的质量比为1000:(5~50),在本发明中,熔点较高且还原性适中的酚类化合物可将四价锰氟化物荧光粉表面水解产生的棕褐色吸光锰的水解产物由四价还原为不吸光的二价锰化合物;同时,由于氟化物荧光粉基质可微溶于水,在基质溶解后,掺杂锰析出被还原消耗,基质重新沉积在表面,就形成了由含掺杂锰的氟化物为核与不含掺杂锰的氟化物为壳的核壳结构,即KXFM@KXF结构,可阻止水对荧光粉的持续水解,从而实现在几乎无发光性能损失的同时提高四价锰氟化物红色荧光粉的防水性能。 |
117 |
一种氟锰酸盐红色荧光材料及其制备方法 |
CN201910392024.9 |
2019-05-13 |
CN110157414B |
2023-01-24 |
叶信宇; 张俊飞; 何盛安; 徐范范; 明红; 杜甫; 彭家庆; 杨凤丽 |
本发明公开了一种氟锰酸盐红色荧光材料及其制备方法,该材料的化学式为A2Mn1‑xF6:xCn+或BMn1‑xF6:xCn+;其制备方法的步骤是:S1、按化学计量比称取K2MnF6前驱体溶于HF水溶液中配成第一溶液;S2、按化学计量比将C的氧化物、氟化物粉末溶于HF水溶液中配成第二溶液;S3、按化学计量比将A或B的氟化物、氟氢化物中的至少一种溶于HF水溶液中配成第三溶液;S4、将第一溶液和第二溶液搅拌混合均匀,缓慢加入第三溶液搅拌反应一段时间至产生黄色沉淀,再经陈化、离心或过滤、洗涤、干燥,既得自发光新型氟锰酸盐红色荧光材料。该制备方法操作简单,适用于大规模生产。 |
118 |
一种硅酸盐荧光粉的包膜方法 |
CN202211254130.9 |
2022-10-13 |
CN115627161A |
2023-01-20 |
孙志彪; 张志华; 顾竟涛; 周卫新 |
本发明提供了一种硅酸盐荧光粉的包膜方法,包括以下步骤:(a)将所述硅酸盐荧光粉、氧化硅溶胶和醇类溶剂按比例进行搅拌混合,待其沉降后倒除上层浑浊液体,烘干后过筛得第一粉体;(b)向80℃~100℃的水中加入所述第一粉体,在搅拌条件下分多次滴加氧化镧溶胶,滴完所述氧化镧溶胶后继续进行搅拌直至搅拌结束;待其沉降后倒除上清液,烘干后过筛即可。该方法可以提高荧光粉的分散性、降低光衰和提高发光效率。 |
119 |
一种铜基卤化物的制备方法及其应用 |
CN202110567609.7 |
2021-05-24 |
CN113528126B |
2023-01-20 |
肖家文; 牛晓伟; 韩晓东; 严铮洸; 周权 |
本发明提供一种铜基卤化物的制备方法及其应用。以化学计量比的CsCl、CsI、CuCl为原料经机械研磨或球磨工艺制得,其中,所述机械研磨的参数:研磨速度为1~3r/s,研磨时间为5~120分钟;所述球磨工艺参数:球料比为(10~20):1,研磨时间为5~70分钟,研磨介质为直径5~15mm的氧化锆研磨球。本发明方法制备的Cs5Cu3Cl6I2物相纯度高、结晶性好、发光性能优异,且该方法具有工艺简单、可操作性强,生产成本低的优势。 |
120 |
一种色温可调的双色混合白光荧光材料及其制备和应用 |
CN202211402166.7 |
2022-11-10 |
CN115572598A |
2023-01-06 |
章文军; 文天卓; 王博飞; 刘宇佳; 闫心悦; 卢怀臻; 牟家俊; 王昭一; 古国贤; 王瑞虎 |
本发明为一种色温可调的双色混合白光荧光材料及其制备和应用。该材料化学式为A式C中d1A‑y为MCnys(+、XR1‑bx+B、rNx)a3+、,K+、Li+中的一种或多种,X为Cl‑、I‑中的一种或多种;x、y分别为Br‑和Mn2+掺杂的摩尔比,0.01水为溶剂,将Br‑和Mn2+共掺入ACdX3基质中,制造出一种色温可调的双色混合单基质卤化物双钙钛矿白光荧光材料。本发明相比于蓝光光源激发的商业混合白光荧光粉,具有制作成本低,生产工艺简单,蓝光污染小,样品稳定性高,具有独立可调谐荧光成分以实现人为冷暖调节等优点,在照明领域有重要的应用意义。 |