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公开(公告)号:CN105742420A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610226931.2
申请日:2016-04-13
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: H01L33/007 , H01L33/58
Abstract: 一种用发光片降低已制成的冷白光LED色温的方法,涉及陶瓷技术领域。1)将CaF2和CaAlSiN3:Eu混合,在氩气气氛下,热压烧结后,得毛胚发光片;2)将毛胚发光片进行机械加工,得发光片;3)将发光片固定在已制成的冷白光LED上。该发光片的化学成分为mCaF2/nCaAlSiN3:Eu;其中,m和n分别为CaF2和CaAlSiN3:Eu相对质量分数,50%≤m≤99%,1%≤n≤50%。可以降低已制成的冷白光LED色温。
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公开(公告)号:CN117568033B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202311560376.3
申请日:2023-11-21
Applicant: 厦门大学
IPC: C09K11/78 , H10H20/822 , C01G17/00
Abstract: 一种可被紫光激发的青色氧化物荧光材料及制备方法,该荧光材料的化学组成为:Sr3‑xEuxLu4‑yScyGe5O19,其中,0.1≤x≤0.2,0.5≤y≤1,且0.6≤x+y≤1.1。该材料对应基质的晶体结构属于六方晶系,空间群为P6/m。以Eu2+为激活剂,在紫光405nm的激发下,可被紫光激发的青色氧化物荧光材料发射光谱的主峰位于485~495nm之间,量子效率≥70%,从而使该荧光材料可应用于白光LED器件。
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公开(公告)号:CN119736087A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411982384.1
申请日:2024-12-31
Applicant: 厦门大学
IPC: C09K11/80 , C09K11/08 , H10H20/851
Abstract: 一种面向MiniLED背光源应用的小粒径球形绿色氮化物荧光粉及其制备方法,涉及荧光材料领域。先将Sr3N2、EuN、Li3N和Si3N4混合于氨气下烧结,研磨后氧化热处理,酸刻蚀,过滤干燥,重复后洗涤干燥得到Sr1‑xEuxLiSi3N5荧光粉,0.01≤x≤0.07。采用高温氧化,使颗粒表面形成SiO2层,并结合酸洗刻蚀、洗涤等,使得SiO2层消除,获得荧光粉颗粒的外形为球形、D50中值粒径为0.5μm~1μm、在450 nm蓝光激发下量子效率40%~60%、发射光谱主峰510 nm~530 nm、面向MiniLED背光源应用的小粒径球形绿色氮化物荧光粉。
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公开(公告)号:CN119592324A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411871400.X
申请日:2024-12-18
IPC: C09K11/64 , H10H20/851
Abstract: 一种高效窄带绿色氮化物荧光材料及其制备方法和应用,涉及荧光材料领域。该荧光材料的化学式为:Ba3‑xEuxAl4Si3N10,其中,0<x≤0.1。该荧光材料对应基质的晶体结构属于正交晶系,空间群为Immm。在405 nm紫光的激发下,该荧光材料发射光谱的主峰位于515~545 nm,发射光谱的半高宽为60~80 nm,量子效率>80%,从而使该荧光材料可应用于白光LED器件。
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公开(公告)号:CN111662590B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202010573783.8
申请日:2020-06-22
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种用于喷墨打印的水性钙钛矿量子点墨水,涉及光电显示材料。所述水性钙钛矿量子点墨水按质量百分比的组成为:量子点第一前驱体0.1~5%、量子点第二前驱体0.1~5%、水溶性聚合物0.1~20%、去离子水70~99.7%。制备方法:将量子点第一前驱体、量子点第二前驱体和水溶性聚合物溶解在去离子水中,在25~90℃下加热1~5h,使聚合物完全溶解;冷却至室温,滤膜过滤,得到的滤液为钙钛矿量子点墨水。可用于制备图案化的钙钛矿量子点/聚合物复合薄膜。墨水配制过程简单方便,不需添加有机配体,成本低廉,可大批量制备,适用于工业化生产。完全无毒,绿色环保。可长期稳定存在。提高钙钛矿量子点墨水的成膜性。
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公开(公告)号:CN113388394A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110636018.0
申请日:2021-06-08
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了光致发光材料及其应用和受力示踪材料、弹道凝胶,本方案巧妙性将CsCl、InCl3和SbCl3进行受力混合,制得超宽带、发光强度高的无铅氯化物橙黄色发光材料;该光致发光材料在紫外光辐照后,可呈现肉眼可见的强橙黄色发光;而基于该光致发光材料,本方案还提供了光致发光材料及弹道凝胶,其充分利用了CsCl、InCl3和SbCl3在受力混合后,能形成紫外光下呈发光状态的应用产品,通过巧妙性将CsCl、InCl3和SbCl3进行分离负载,然后利用载体之间的受力变化,令CsCl、InCl3和SbCl3突破载体之间的界限进行游离,从而实现受力混合,即时性形成光致发光材料;本方案具有实施可靠、操作简单的优点,且本方案的光致发光材料在受力示踪材料中的应用具有较为可观的应用潜力。
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公开(公告)号:CN111518549B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202010431245.5
申请日:2020-05-20
Applicant: 厦门大学
IPC: C09K11/61
Abstract: 一种无铅卤化物绿色发光材料及其制备方法,涉及发光材料领域。所述无铅卤化物绿色发光材料的化学式为aCsCl·bAgCl,其中1.75≤a≤2.25,0.75≤b≤1.25。制备方法:按照通式aCsCl·bAgCl的组成称取各元素的相应盐类,并与有机溶剂A混合;在空气气氛下加热至一定温度并保温,冷却至室温后离心分离取上清液;在常温条件下,将上清液装于敞口烧杯,置于含有有机溶剂B的封闭试剂瓶中;待烧杯中长出无色针状晶体,取出后烘干即得无铅卤化物绿色发光材料。方法简便可行,制备出的目标产物具有明亮的绿色宽带发光。该材料不仅可用于照明、显示领域,还可用于光探测器、激光、太阳能电池等领域。
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