一种紫外光激发的可控颜色长余辉材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102585813B

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201110448426.X

    申请日:2011-12-28

    Abstract: 一种紫外光激发的可控颜色长余辉材料及其制备方法。所述的材料的结构式为CaSnO3:xTb3+,yEu3+,其中,x的摩尔数为0.001~0.03,y的摩尔数为0.005~0.10。试验表明余辉衰减时间为1~5h。本发明的长余辉荧光粉在紫外光辐照后,可通过调节稀土离子的掺杂浓度,制备出白色长余辉材料,或具有绿色到红色光谱的不同颜色的余辉,用于显示领域,红色余辉可使光敏剂受到激发,激发态的光敏剂将能量传递给周围的氧,生成单态氧,进而与近邻生物大分子发生氧化反应,产生细胞毒作用,用于生物医学的治疗。

    一种白光LED光源及其荧光体的制备方法

    公开(公告)号:CN102121591B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010603172.X

    申请日:2010-12-23

    CPC classification number: Y02B20/181

    Abstract: 本发明公开了一种白光LED光源及其荧光体的制备方法,所述的光源包括蓝光LED和荧光体,所述的荧光体是包含有金属银纳米粒子的稀土离子掺杂玻璃体。本发明以锗酸盐、硼酸盐或碲酸盐为母体,以AgNO3为原材料在玻璃中引入银,通过热处理工艺实现金属银纳米粒子的生长,以Eu3+、Sm3+或Pr3+为红色发射掺杂中心,以Tb3+、Er3+或Ho3+为绿色发射掺杂中心,将其单掺或共掺入玻璃基质中,配合蓝光LED芯片发出白光。本发明用单一的玻璃荧光体取代传统白光LED用荧光粉及封装材料,可以简化封装工艺;可解决白光LED器件的老化问题,提高器件的稳定性;可以提高对稀土离子的激发效率,实现高亮度的荧光发射。

    狼牙棒结构的钴酸镁/碳复合纳米纤维的制备方法及其制备的纤维及电极

    公开(公告)号:CN111206303B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202010113176.3

    申请日:2020-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种狼牙棒结构的钴酸镁/碳复合纳米纤维的制备方法,以钴盐和镁盐为钴酸镁的来源,以聚乙烯吡咯烷酮为碳源,以微量石墨烯量子点为纺丝液导电添加剂,采用静电纺丝技术制备前驱体纤维,将前驱体纤维进行预氧化和碳化,得到狼牙棒结构的钴酸镁/碳复合纳米纤维。本发明还公开了上述方法制备的狼牙棒结构的钴酸镁/碳复合纳米纤维以及使用上述复合纳米纤维制备的电容器的电极。本发明的狼牙棒结构的钴酸镁/碳复合纳米纤维具有优异的电化学性能,本发明的电极易与电解液的各种离子接触,具有较高的充放电速率,为有效释放钴酸盐体积变化引起的机械应力提供良好的电子载体和缓冲基体,解决了充放电过程中容易发生膨胀和收缩的问题。

    一种稀土离子掺杂钒酸钇纳米管的制备方法及纳米管

    公开(公告)号:CN111809273B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010701074.3

    申请日:2020-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种稀土离子掺杂钒酸钇纳米管的制备方法及纳米管,包括以下步骤:S1、将聚乙烯吡咯烷酮与乙醇的水溶液混合得混合溶液,待混合溶液澄清后,加入Y3+、NH4VO3和掺杂离子,搅拌反应得到溶胶;S2、控制纺丝电压为15‑18kV,纺丝接收距离为15‑25cm,保持空气湿度为30‑50%进行静电纺丝,得到前驱体纳米纤维;S3、将所得前驱体纳米纤维在80‑120℃下的真空环境中干燥3h后,以1‑2℃/min的升温速率升温至700‑900℃,煅烧4‑6h后,得到稀土离子掺杂的YVO4纳米管。本发明通过调节静电纺丝的过程参数和溶液参数、以及升温速率,并进行稀土离子掺杂或者表面功能修饰,可使得到的YVO4纳米管兼具载药以及光热治疗的性能。

    铕、铥共掺杂的铝硅酸锶电子俘获型光存储材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109837086A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201811550397.6

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种铕、铥共掺杂的铝硅酸锶电子俘获型光存储材料及其制备方法,所述电子俘获型光存储材料的化学式为Sr1-y-xAl2Si2O8:yEu2+,xTm3+,其中,0.001≤y≤0.04,0.005≤x≤0.08。本发明所述的制备方法为高温固相法,原料简单易得,价格低廉,适用于批量大规模生产。本发明制备的光存储材料与以往材料相比,性能极大提升,在光存储性能测试中,共掺杂样品的光激励发光初始强度与单掺杂Eu2+相比均有明显提高,既适用于新型在近紫外被宽带激发的白光LED蓝光荧光粉,也是一种高性能的光信息存储材料,适于在医疗检测、电子通讯、电子显微镜照相和信息存储等多个应用领域。

    铕、钕共掺杂的铝硅酸锶电子俘获型光存储材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109652069A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811550411.2

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种铕、钕共掺杂的铝硅酸锶电子俘获型光存储材料及其制备方法,所述电子俘获型光存储材料的化学式为Sr1-x-yAl2Si2O8:xEu2+,yNd3+,其中,0.001≤x≤0.2,0.001≤y≤0.2。本发明所述的制备方法为高温固相法,原料简单易得,价格低廉,适用于批量大规模生产,本发明所述的铕、钕共掺杂的铝硅酸锶电子俘获型光存储材料与以往材料相比,性能极大提升,除了具备光存储材料之外,荧光粉的高亮度还可作为长余辉照明,以及白光LED的蓝色发光源,适于在医疗检测、电子通讯、电子显微镜照相和信息存储等多个应用领域。

    一种反斯托克斯荧光制冷方法

    公开(公告)号:CN102494434A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110387157.0

    申请日:2011-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种反斯托克斯荧光制冷方法,以Er3+作为激光制冷中心,利用绿光半导体LD泵浦Er3+的4S3/2能级,通过4S3/2和2H11/2两个激发态能级到基态4I15/2能级的跃迁实现两种反斯托克斯荧光并行制冷。本发明具有以下优势:有望研制出制冷效率更高的全固体激光制冷器;Er3+的4S3/2和2H11/2之间具有较大的能级间距,可以拓宽基质材料的选择范围,而不必再局限于具有很低声子能量的材料,简化制备工艺,降低制作成本;采用合适波长的激光泵浦实现4S3/2低斯塔克能级的布居后,通过声子吸收热激发可以实现对4S3/2高Stark能级和2H11/2能级的布居,得到两种反斯托克斯荧光发射。

    一种具有上转换发光/光热性能的稀土钛酸盐纳米管材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114015444A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111252293.9

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种具有上转换发光/光热性能的稀土钛酸盐纳米管材料的制备方法,包括以下步骤:S1:将聚乙烯吡咯烷酮溶解于含有钛酸丁酯和稀土硝酸盐的溶剂中,搅拌、静电纺丝,得到钛酸盐/聚乙烯吡咯烷酮前驱体复合纤维;S2:将步骤S1中所述的钛酸盐/聚乙烯吡咯烷酮前驱体复合纤维经干燥、煅烧、冷却降温后,得到稀土钛酸盐纳米管材料。本发明公开的一种具有上转换发光/光热性能的稀土钛酸盐纳米管材料的制备方法,该钛酸盐纳米管采用传统的静电纺丝技术和精准的高温退火过程相结合,获得内外直径可控的稀土掺杂纳米上转换发光材料。该稀土钛酸盐纳米管的壁厚可在20‑60nm之间可调,外径在150nm‑300nm之间可调,纳米管长度为500nm‑1000nm。

    一种极端环境三维图像采集处理系统

    公开(公告)号:CN109490896A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811357692.X

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 本发明公开的一种极端环境三维图像采集处理系统,包括图像采集机器人与后台设备,后台设备包括数据处理单元与用于控制图像采集机器人的遥控单元。处于前端的采集机器人采用超声波图像采集技术,可以解决到达对人类有潜在危险的未知领域中克服因光学干扰采集设备无法采集图形的短板,本系统模块化设计使之具有级高的便携性,可适应性搭载不同载体到达未知危险领域进行图像点采集,在此采集过程中将因模块本身误差所造成的局部噪点问题进行平滑化处理后将数据发送,后台设备接收数据后将载入数据进行数学建模,采用LOD技术,克服超声波模块本身缺陷最大化图像结构还原利用软件绘制出图形逻辑构成,完成三维图像绘制。

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