281 |
一种四方晶YPO4:Ln3+球形荧光颗粒及制备方法 |
CN201810018414.5 |
2018-01-05 |
CN108384544A |
2018-08-10 |
朱琦; 许稚欣; 李继光; 李晓东; 孙旭东 |
本发明属于材料科学领域,涉及一种四方晶YPO4:Ln3+球形荧光颗粒及制备方法。步骤1:将十六烷基三甲基溴化铵溶于去离子水,加入尿素,搅拌溶解后,加入硝酸钇溶液与稀土硝酸盐溶液混合物,加入H3PO4和乙二醇溶液,加去离子水将溶液稀释,适量加入HNO3调节pH值至0.5~1。步骤2:将上述澄清透明的溶液在室温下搅拌25~35min。步骤3:加热温度80-100度,保温0-40min反应结束,将溶液自然冷却至室温,反应产物经离心分离、清洗,将产物置于刚玉坩埚得到单分散球形颗粒YPO4:Ln3+。本发明的技术方案简单易行,并通过控制反应温度和反应时间,可以获得大小不同的球形颗粒,实现了尺寸可控。 |
282 |
高散热性半导体照明用荧光粉材料 |
CN201711495620.7 |
2017-12-31 |
CN108300454A |
2018-07-20 |
缪和平 |
高散热性半导体照明用荧光粉材料,涉及半导体发光元器件技术,包括以下重量份的原料制备而成:铝粉10-20份、氧化硅10-15份、草酸5-10份、乙酸钡8-12份、氧化铕4-8份、氧化钼4-8份、粘合剂20-30份、三聚磷酸钠10-15份、二氧化硅3-8份、发泡剂1-5份和铝酸钙5-10份。本发明制备的荧光粉在外部灯罩上使用之后能够有效的提高发光亮度,并且利用在荧光粉中加入的二氧化硅等成分,能够增强外部灯罩的内高温性能,从而为内部元器件的散热起到更好的促进作用,有效的延长了整体发光件的使用寿命。 |
283 |
一种白光LED用光谱可调磷硅酸盐荧光粉及其制备方法 |
CN201810113349.4 |
2018-02-05 |
CN108148595A |
2018-06-12 |
吴铭; 邓德刚; 黄飞飞; 田颖; 张军杰; 华有杰; 徐时清 |
本发明涉及稀土发光材料技术领域。一种白光LED用光谱可调磷硅酸盐荧光粉,该荧光粉具有如下化学表示式:M8-xSc2(PO4)y(SiO4)z:xEu2+,其中,M为Ca、Sr和Ba中任意一种,x为0.001~0.1,y+z=7,0≤z≤3。本发明白光LED用光谱可调磷硅酸盐荧光粉的优点是以磷硅酸盐为基质材料,具有化学稳定性好,热稳定性好,荧光粉其发射光谱可调。 |
284 |
一种基于紫外光激发的荧光粉及其制备方法和应用 |
CN201711027374.2 |
2017-10-27 |
CN107760306A |
2018-03-06 |
颉信忠; 连军红 |
本发明公开了一种基于紫外光激发的荧光粉及其制备方法和其和应用,属于荧光材料技术领域。该荧光粉的组成为:K2Y1-x-y(WO4)(PO4):xTm3+,yDy3+,其中0<x≤0.11,0<y≤0.3,采用分步煅烧的制备方法。该荧光粉可被350-365nm紫外光有效激发,在484nm、574nm和663nm波长处有很强的发射峰,复合后得到白光。随着组分浓度的变化,各发射峰强度可调,以得到不同色参数的白光。该荧光粉与紫外LED组合可制造白光LED光源。 |
285 |
一种生态农业种植大棚装置 |
CN201710778932.2 |
2017-09-01 |
CN107674296A |
2018-02-09 |
不公告发明人 |
本发明涉及农业大棚种植领域,尤其涉及一种生态农业种植大棚装置。一种生态农业种植大棚装置,该装置包括大棚、转光膜、LED灯和太阳能电池板,所述转光膜覆盖在大棚的顶部,太阳能电池板设置在大棚,太阳能电池板连接所述的LED灯;该转光膜包括薄膜树脂、改性助剂和转光剂,所述的Mg转 9光-x-剂yY为Na薄(P膜O树4)7脂F:质xE量u2的+,y0.M5~n12+.,0x%的,转取光值范剂的围为化0学.0通1≤式x为≤0.03,y的取值范围为0.02≤y≤0.05。本发明生态农业种植大棚根据白萝卜在生长过程中所需的最佳红光和蓝光比例,帮助农民改善生产条件,可提高植物的质量、产量,同时可缩短生长期,使其增加收入,产生显著的经济效益和社会效益。 |
286 |
一种磁性荧光纳米材料的制备方法及其荧光检测方法 |
CN201710762287.5 |
2017-08-30 |
CN107603592A |
2018-01-19 |
贾磊; 徐君; 别红彦; 孙俊岭; 沈晓科 |
本发明涉及一种磁性荧光纳米材料的制备方法及其荧光检测方法。本发明属于纳米复合材料制备领域,本发明所述的磁性荧光纳米颗粒以四氧化三铁纳米颗粒为模板,通过溶剂热法和常规表面修饰法将具有绿光的铽(Tb)化合物及具有红光的铕(Eu)化合物共价接枝到四氧化三铁表面,得到了发射绿光的磁性荧光纳米材料。该材料可以实现炭疽芽孢杆菌标记物DPA的快速多色荧光检测,在没有DPA时,该荧光材料显示绿色荧光,当DPA出现时,由于DPA与铕离子的结合将使体系的荧光从绿色逐渐转变为红色。本发明所得的磁性荧光纳米材料对炭疽芽孢杆菌标记物DPA的检测不仅具有检测限低、荧光可视化范围广、制备工艺简单等优势,还可以借助外来磁场实现炭疽芽胞杆菌的富集,具有一定的应用前景。 |
287 |
一种多波长发射磷酸盐荧光粉及其制备方法 |
CN201710784135.5 |
2017-09-04 |
CN107557011A |
2018-01-09 |
邓德刚; 吴铭; 张军杰; 田颖; 黄飞飞; 徐时清; 李晨霞 |
本发明涉及稀土发光材料技术领域。一种多波长发射磷酸盐荧光粉,该荧光粉具有如下化学表示式:(Ca19-xEux)M(PO4)16,式中,x=0.001-0.1,M为Ti、Zr和Hf中任意一种。本发明的多波长发射磷酸盐荧光粉的有益效果是以磷酸盐为基质材料,具有化学稳定性和热稳定性良好,原料价廉易得,烧结温度低。 |
288 |
一种稀土离子及过渡金属离子掺杂的单基质磷酸盐白色荧光粉及其制备方法 |
CN201710433241.9 |
2017-06-09 |
CN107033903A |
2017-08-11 |
王超; 李盼来; 王志军; 杨志平 |
本发明公开了一种稀土离子及过渡金属离子掺杂的单基质磷酸盐白色荧光粉,其化学通式为:Ca8.78‑x‑ySrxBayEu0.06Mn0.16Ce(PO4)7,其中0≤x≤1.0,0≤y≤1.0,且x和y不同时为0。其制备方法包括:a)按照荧光粉的化学通式的各元素的摩尔比称取含有Ca、Sr、Ba、Eu、Mn、Ce、P元素的氧化物、碳酸盐或磷酸盐,混合,搅拌,研磨,得混合物;b)将混合物置于还原气氛中,加热升温焙烧,得烧结体;c)将烧结体冷却至室温后充分研磨即得。本发明制备的白色荧光粉激发波长范围宽,发光强度高,能被特定紫外波长有效激发,发出明亮的白光,其受热稳定性好,而且采用的高温固相法,制备工艺简单,易于操作控制,安全性高,制备时间短,生产效率高,适于工业化大规模生产及应用。 |
289 |
一种锂离子掺杂磷酸铋钐荧光粉及其制备方法 |
CN201710018336.4 |
2017-01-11 |
CN106635003A |
2017-05-10 |
刘运; 马随艳; 赵敏竹; 刘丁菡; 王凯 |
本发明涉及一种锂离子掺杂磷酸铋钐荧光粉及其制备方法,先取Bi(NO3)3·5H2O、Sm(NO3)3·6H2O和LiNO3固体粉末混合后加入到硝酸溶液中,搅拌均匀,反应生成Bi0.95NO3:0.05Sm3+,Li+,再向上溶液中滴加NH4H2PO4溶液,继续搅拌直到NH4H2PO4溶液充分溶解,调节混合溶液B的pH值至0.50~0.55,混合溶液在180℃~185℃下反应生成沉淀,至沉淀不增加时,自然冷却到室温,将得到的沉淀物离心分离,洗涤并干燥,最终得到锂离子掺杂磷酸铋钐荧光粉。本发明通过调节LiNO3的添加量影响产物的结构和发光性能,制得的荧光粉结晶度高,发光强度高。 |
290 |
一种磷酸镧陶瓷荧光材料制备方法 |
CN201410427375.6 |
2014-08-26 |
CN104194789B |
2017-05-03 |
张希艳; 殷建; 柏朝晖; 王能利; 米晓云; 卢利平; 刘全生; 孙海鹰; 王晓春; 尤莹 |
本发明涉及一种磷酸镧陶瓷荧光材料制备方法,采用微波结合共沉淀法低温快速制备铈铽共掺杂磷酸镧发光陶瓷,降低了烧结温度,减少了保温时间,而且通过稀土掺杂与助熔剂的添加实现了明亮的绿色荧光的输出和透过。 |
291 |
稀土离子激活的复相荧光材料 |
CN201510297403.1 |
2015-06-02 |
CN104946254B |
2017-04-12 |
邓华; 支波; 周炯 |
本发明提供了一种紫外到绿光区域的激发光源可激发的以稀土Eu离子为主要激活剂的白光LED用荧光材料及其制造方法。该材料在蓝色系至红色系具有发光色,所述荧光材料的组成为MxAδByOzCγ:ηEu,ζD/ωT。其特征为稀土离子激活的硅酸盐或磷酸盐或硼酸盐荧光固溶相与惰性金属微粒如Au、Ag、Pt、Pd中的一种或多种元素组成的复相结构;这种复相结构中惰性金属微粒的存在可以明显改善荧光固溶相的发光性能,其被发射峰值波长在300~500nm范围内的紫外-蓝绿光激发后,可以发射出峰值波长在450~600nm范围内的一个或一个以上峰值的发光光谱,能够呈现出从蓝色到橙红色的发光,应用于LED器件的制造。 |
292 |
一种铈、铽单/共掺杂的磷酸钇钠荧光粉及其制备方法 |
CN201510376061.2 |
2015-07-01 |
CN104974756B |
2017-01-11 |
刘玉峰; 刘启会; 张娜; 房永征; 侯京山 |
本发明一种铈、铽单/共掺杂的磷酸钇钠荧光粉,其化学通式为Na3Y2(1-x-y)(PO4)3:xCe3+,yTb3+,其中0≤x≤0.1,0≤y≤0.2,x,y不同时为零。本发明还提供了上述荧光粉的制备方法,按化学计量比将Na、Y对应的碳酸盐或氧化物、磷酸的铵盐与Ce、Tb的氧化物或硝酸盐混合均匀进行研磨,加入酒精或丙酮再次研磨,将混合物放入刚玉坩埚中并置于高温炉中,在还原气氛下高温煅烧,冷却并研磨成粉末,即得到磷酸钇钠荧光粉。本发明的荧光粉在紫外光激发下,发出蓝到绿颜色可调的光,单掺Ce3+时发蓝光,单掺Tb3+时发绿光,Ce3+和Tb3+共掺时发绿光,且绿光强度比单掺Tb3+时强。 |
293 |
一种新型金属硼磷酸盐荧光粉及其制备方法 |
CN201510294645.5 |
2015-06-02 |
CN106281325A |
2017-01-04 |
柳伟; 姜雨; 段瑞景 |
本发明提供了一种用于近紫外光激发的白色、黄绿色、橙红色、红色、蓝紫色荧光粉及其制备方法,属于发光材料领域。所述的硼磷酸盐荧光粉的组成式为K6Y3-xB2P7O28:xM。M是Mn2+,Ce3+,Tb3+,Eu3+,Dy3+,Sm3+等中的一种。x为激活剂的含量,含量为0<x<0.1。硼磷酸盐荧光粉是采用硼酸熔盐法方法制备的,设备简单,操作温度低,原料易得,成本较低,且获得的荧光粉纯相,化学性能稳定、发光性能优良,可用于工业化生产。 |
294 |
一种YPO4:Eu3+微米球发光材料及其制备方法 |
CN201610529702.8 |
2016-07-07 |
CN106190125A |
2016-12-07 |
严俊鹏; 肖秀珍; 卢冠忠 |
本发明公开了一种YPO4:Eu3+微米球发光材料及其制备方法。本发明所述的YPO4:Eu3+微米球发光材料的化学式为YxEu1-xPO4。其制备方法是将相应的稀土硝酸盐作为稀土源,以有机磷酸酯作为磷源和络合剂,首先在水和乙醇混合溶液中搅拌形成混合溶液,然后将上述混合溶液转移到水热反应釜中进行水热反应,所得的反应液依次经过滤、洗涤、离心、干燥,最终得到一种YPO4:Eu3+微米球发光材料。本发明的YPO4:Eu3+微米球发光材料的制备方法反应温度低,对设备要求低,操作比较简单,得到的YPO4:Eu3+微米球发光材料形貌可控,发光性能良好。 |
295 |
氧化铝-稀土磷酸盐核-壳结构荧光材料及其制备方法 |
CN201310658433.1 |
2013-12-10 |
CN104694124B |
2016-09-07 |
李玲; 李经纬; 方云 |
本发明涉及一种氧化铝‑稀土磷酸盐核‑壳结构荧光材料及其制备方法。将稀土离子混合溶液逐滴加入三聚磷酸钠水溶液中,再加入作为内核的不发光的煅烧α‑Al2O3工业产品颗粒,在90℃~99℃下持续反应2~10 h,三聚磷酸钠逐步水解后所形成的磷酸根离子与溶液中的稀土离子相结合,以α‑Al2O3颗粒为核心生长形成LnPO4壳层;所述外壳材料中La:Ce:Tb的摩尔比为0.60:0.27:0.13~0.55:0.30:0.15;所述Al2O3:LnPO4的摩尔比为1:0.2~1:6。经冷却、过滤、洗涤,真空干燥后收集获得核‑壳结构的荧光颗粒材料。本发明所提供的纳米稀土磷酸盐荧光材料的制备方法,其成本低廉,制备工艺简单,适于规模生产,对于发光照明和生物医学领域具有重要应用价值。 |
296 |
一种用作光动力药物载体的上转换荧光微米颗粒的制备方法 |
CN201410558235.2 |
2014-10-18 |
CN104342145B |
2016-08-24 |
王玮; 许冬; 陈克正 |
本发明公开了一种可用作光动力药物载体的具有上转换荧光性能的铒掺杂磷酸镱(YbPO4:Er)微米颗粒的制备方法。该方法首先采用溶剂热并高温烧结法制备YbPO4:Er上转换荧光微米颗粒,再令其负载光动力治疗药物光敏剂部花青540(MC540),获得具有光动力疗效的YbPO4:Er?MC540复合微米颗粒。本发明较其它用于负载光动力药物的上转换材料,不仅具有与光敏剂最大吸收波长更匹配的发光波长,可以在近红外光的照射下,更有效的激活光敏剂MC540的光化学反应,而且该材料的粒径小、生物相容性好,能够被癌细胞吞噬,可以将光敏剂直接运送到细胞内部,从而更加有效地杀灭癌细胞。 |
297 |
一种基于NASICON结构的荧光粉及其制备方法 |
CN201610226878.6 |
2016-04-13 |
CN105838372A |
2016-08-10 |
解荣军; 周天亮; 庄逸熙; 李烨 |
一种基于NASICON结构的荧光粉及其制备方法,属于发光材料技术领域。基于NASICON结构的荧光粉的化学通式为:Na3?m?nRmCenZr2?xSi2?yP1?zAlx+y+zO12;其中,0光激发而发射(黄)绿光,从而使该荧光粉可将紫蓝光转化为(黄)绿光。 |
298 |
一种稀土荧光粉用镁铟磷酸盐基质材料及其制备方法 |
CN201610235386.3 |
2016-04-15 |
CN105694880A |
2016-06-22 |
蔡格梅; 张静; 司家勇; 金展鹏 |
一种稀土荧光粉用镁铟磷酸盐基质材料及其制备方法,其化学组成为Mg21-28In28-34P42-48Oy(y=168-199)。该制备方法采用湿化学-固相烧结法制备而成。本发明成功的研发得到一种新型的可以作为荧光粉基质材料的磷酸盐化合物,其中含有铟元素,稀土元素作为激活中心可部分替代铟元素进入基质晶格中,因而本发明制备得到的化合物可以作为荧光粉用基质材料;现有技术中本发明的制得的这种镁铟磷酸盐基质材料尚未见报道。本发明的工艺具有制备工艺较简单等特点。 |
299 |
一种白光LED用单一基质白光荧光粉及其制备方法 |
CN201610099549.X |
2016-02-23 |
CN105542771A |
2016-05-04 |
李芹; 李晓锦; 董丽敏 |
一种白光LED用单一基质白光荧光粉及其制备方法,本发明涉及无机发光材料技术领域,具体涉及一种磷酸盐发光材料及其制备方法。本发明是要解决现有近紫外芯片激发三基色荧光粉构成白光时出现的粉体不均匀和重吸收问题以及蓝光LED激发红绿荧光粉或者黄光荧光粉构成白光时的光的转换效率较低、发光的均匀度较差、红光的缺失导致显色性较差的问题。一种白光LED用单一基质白光荧光粉的化学通式为Ba3Gd1-x-y(PO4)3:xDy3+,yEu3+,其中0<x≤0.1,0≤y≤0.04。采用高温固相方法制得,该法操作简单,对设备要求低,适合工业化大规模生产。本发明用于近紫外芯片激发的白光LED照明领域。 |
300 |
基于铕、钇氧化物或钆氧化物的核/壳型组合物,包含这种组合物的发光材料及其制备方法 |
CN201080011936.4 |
2010-03-25 |
CN102356142B |
2016-04-13 |
V·比塞特; T·勒-梅西耶 |
本发明涉及一种组合物以及基于这种组合物的发光材料,其包含无机核以及壳,所述壳基于铕和钇或钆氧化物并且以大于或等于300nm的厚度均匀覆盖该无机核。该组合物如下生产:形成包含无机核并且其pH值为8-11的悬浮液;将包含铕盐和钇或钆盐的溶液添加到所述悬浮液中,同时保持反应介质的pH值为基本上恒定的数值;分离所形成的固体并且在至多1000℃的温度下煅烧。 |