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公开(公告)号:CN114854413A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210366135.4
申请日:2022-04-08
Applicant: 渤海大学
IPC: C09K11/80
Abstract: 一种无掺杂激活剂的基质发光近红外荧光材料(Ca1‑xBax)(Gd1‑yREy)AlO4,其中RE为稀土元素包括Tb‑Lu中的一种,x=0.1%‑10%;y=0.1%‑10%。本发明的近红外荧光粉不需要进行掺杂,无需添加激活剂,基质晶格实现发光;省去掺杂及控制激活剂价态步骤;本发明中的荧光粉的激发带范围为290‑400nm与商用LED芯片对应良好;另外发射带位于660‑800nm范围内,宽带近红外光适用于植物生长补光照明、夜视等领域;所用原料稳定高温不挥发,合成条件简单,条件不苛刻,无需隔绝空气、无需控制煅烧气氛。
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公开(公告)号:CN117903801B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410040947.9
申请日:2024-01-11
Applicant: 渤海大学
Abstract: 本发明提供一种宽带近红外发光及稳定绿色陶瓷色料一体化硅酸盐材料(Na1‑zKz)(Ba1‑ySry)Sc1‑xSi2O7:xCr。该材料激发波长范围广泛并且与商用LED芯片匹配良好,可被紫外光及蓝光有效激发。以硅酸盐为基体原料价格低廉,成本低。材料合成工艺简单、重复性好。本发明申请提供的材料中具有[ScO6]六配位八面体,可为掺杂的Cr3+激活剂提供格位占据中心,发射峰半高宽可达149nm以上,优于目前报道的硅酸盐体系。发射峰位置位于970nm以上,在目前所报道的硅酸盐体系中波长最大,与近红外二区最接近。另外发射峰位置稳定,随化合物组分变化小。同时该材料在空气中可以作为具有较高明亮度和色度的绿色陶瓷色料,作为色料使用经高温工艺后仍然呈现明亮的绿色。
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公开(公告)号:CN114774126B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202210630674.4
申请日:2022-06-06
Applicant: 渤海大学
IPC: C09K11/78
Abstract: 本发明属于材料科学技术领域,涉及一种以铋离子为激活剂的宽带近红外发光材料及其制备方法。以钨钼酸盐为基质,以铋离子为激活剂,以钆置换镧位修饰掺杂铋离子后的晶格,成分为(La1‑x‑yGdxBiy)2(W1‑zMoz)2O9。本发明的材料可被蓝光有效激发,并发出宽带近红外光,半高宽可达170‑200nm。不采用传统Cr3+作为激活剂,以铋离子为激活剂实现宽带近红外发光,无需特意调控铋离子价态,在空气中即可以获得以铋为激活剂的宽带近红外发光;采用高温固相法合成样品,方法简单,可操作、可重复性、谱适性强,克服了液相法制备过程中铋的相关原料在碱性条件下容易水解不易实现有效掺杂的问题。
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公开(公告)号:CN114874778B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210366168.9
申请日:2022-04-08
Applicant: 渤海大学
Abstract: 一种超宽带激发兼宽带发射红色荧光粉及其制备方法,其通常表示式为:Sr(La1‑yAy)(Sc1‑zBz)O4:mEu2+/3+,其中A为稀土元素Pr、Nd、Sm中的一种,B为Al;y=0.1%‑100%;z=0.1%‑100%;m=0.1%‑20%。本发明以Eu作为激活剂的宽带发射红色荧光粉Sr(La1‑yAy)(Sc1‑zBz)O4:mEu2+/3+,具有超宽的激发范围,既可被紫外光激发(240‑360nm),也可以被蓝光激发(390‑580nm),激发范围非常广,与商用紫外芯片和蓝光芯片匹配良好,可用于白光LED照明,另外激发光谱宽并且发射宽带红光适用于植物生长补光照明;合成条件简单,条件不苛刻,与目前常用的氮化物红色荧光粉相比,合成过程中无需手套箱、无需隔绝空气、无需高压环境、原料可随意与空气接触。
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公开(公告)号:CN114874778A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210366168.9
申请日:2022-04-08
Applicant: 渤海大学
Abstract: 一种超宽带激发兼宽带发射红色荧光粉及其制备方法,其通常表示式为:Sr(La1‑yAy)(Sc1‑zBz)O4:mEu2+/3+,其中A为稀土元素Pr、Nd、Sm中的一种,B为Al;y=0.1%‑100%;z=0.1%‑100%;m=0.1%‑20%。本发明以Eu作为激活剂的宽带发射红色荧光粉Sr(La1‑yAy)(Sc1‑zBz)O4:mEu2+/3+,具有超宽的激发范围,既可被紫外光激发(240‑360nm),也可以被蓝光激发(390‑580nm),激发范围非常广,与商用紫外芯片和蓝光芯片匹配良好,可用于白光LED照明,另外激发光谱宽并且发射宽带红光适用于植物生长补光照明;合成条件简单,条件不苛刻,与目前常用的氮化物红色荧光粉相比,合成过程中无需手套箱、无需隔绝空气、无需高压环境、原料可随意与空气接触。
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公开(公告)号:CN117903801A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410040947.9
申请日:2024-01-11
Applicant: 渤海大学
Abstract: 本发明提供一种宽带近红外发光及稳定绿色陶瓷色料一体化硅酸盐材料(Na1‑zKz)(Ba1‑ySry)Sc1‑xSi2O7:xCr。该材料激发波长范围广泛并且与商用LED芯片匹配良好,可被紫外光及蓝光有效激发。以硅酸盐为基体原料价格低廉,成本低。材料合成工艺简单、重复性好。本发明申请提供的材料中具有[ScO6]六配位八面体,可为掺杂的Cr3+激活剂提供格位占据中心,发射峰半高宽可达149nm以上,优于目前报道的硅酸盐体系。发射峰位置位于970nm以上,在目前所报道的硅酸盐体系中波长最大,与近红外二区最接近。另外发射峰位置稳定,随化合物组分变化小。同时该材料在空气中可以作为具有较高明亮度和色度的绿色陶瓷色料,作为色料使用经高温工艺后仍然呈现明亮的绿色。
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公开(公告)号:CN114774126A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210630674.4
申请日:2022-06-06
Applicant: 渤海大学
IPC: C09K11/78
Abstract: 本发明属于材料科学技术领域,涉及一种以铋离子为激活剂的宽带近红外发光材料及其制备方法。以钨钼酸盐为基质,以铋离子为激活剂,以钆置换镧位修饰掺杂铋离子后的晶格,成分为(La1‑x‑yGdxBiy)2(W1‑zMoz)2O9。本发明的材料可被蓝光有效激发,并发出宽带近红外光,半高宽可达170‑200nm。不采用传统Cr3+作为激活剂,以铋离子为激活剂实现宽带近红外发光,无需特意调控铋离子价态,在空气中即可以获得以铋为激活剂的宽带近红外发光;采用高温固相法合成样品,方法简单,可操作、可重复性、谱适性强,克服了液相法制备过程中铋的相关原料在碱性条件下容易水解不易实现有效掺杂的问题。
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公开(公告)号:CN114854413B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210366135.4
申请日:2022-04-08
Applicant: 渤海大学
IPC: C09K11/80
Abstract: 一种无掺杂激活剂的基质发光近红外荧光材料(Ca1‑xBax)(Gd1‑yREy)AlO4,其中RE为稀土元素包括Tb‑Lu中的一种,x=0.1%‑10%;y=0.1%‑10%。本发明的近红外荧光粉不需要进行掺杂,无需添加激活剂,基质晶格实现发光;省去掺杂及控制激活剂价态步骤;本发明中的荧光粉的激发带范围为290‑400nm与商用LED芯片对应良好;另外发射带位于660‑800nm范围内,宽带近红外光适用于植物生长补光照明、夜视等领域;所用原料稳定高温不挥发,合成条件简单,条件不苛刻,无需隔绝空气、无需控制煅烧气氛。
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公开(公告)号:CN112812774B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110129214.9
申请日:2021-01-29
Applicant: 渤海大学
Abstract: 本发明属于材料科学与技术领域,公开了一种非接触荧光测温用荧光粉及其制备方法。该非接触测温用荧光粉,成分为(RE1‑x‑yYbxEry)2W2O9,使用稀土离子Er3+热耦合能级2H11/2→4I15/2和4S3/2→4I15/2荧光强度比测温,具有较大的绝对灵敏度(Sa=0.0253K‑1)和相对灵敏度(Sr=0.0105K‑1)。制备方法温度低节约能源,合成工艺简单,操作容易。在室温~70℃反应即可获得前驱体产物,通过简单煅烧即可获得(RE1‑x‑yYbxEry)2W2O9荧光粉。在合成过程中不添加任何有机物及表面活性剂,通过简单沉淀及后续煅烧即可获得尺寸均匀分散性良好的纳米粉体。
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公开(公告)号:CN112812774A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110129214.9
申请日:2021-01-29
Applicant: 渤海大学
Abstract: 本发明属于材料科学与技术领域,公开了一种非接触荧光测温用荧光粉及其制备方法。该非接触测温用荧光粉,成分为(RE1‑x‑yYbxEry)2W2O9,使用稀土离子Er3+热耦合能级2H11/2→4I15/2和4S3/2→4I15/2荧光强度比测温,具有较大的绝对灵敏度(Sa=0.0253K‑1)和相对灵敏度(Sr=0.0105K‑1)。制备方法温度低节约能源,合成工艺简单,操作容易。在室温~70℃反应即可获得前驱体产物,通过简单煅烧即可获得(RE1‑x‑yYbxEry)2W2O9荧光粉。在合成过程中不添加任何有机物及表面活性剂,通过简单沉淀及后续煅烧即可获得尺寸均匀分散性良好的纳米粉体。
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