本发明涉及功能性材料技术领域,为解决传统超分子凝胶材料功能单一,使用范围受限的问题,提供了一种稀土超分子凝胶发光材料及其制备方法、应用,所述稀土超分子凝胶发光材料以有机配体冠醚衍生物与稀土金属离子为凝胶因子,在芳烃类溶剂和乙腈的混合溶剂中,通过加热-冷却法制得。本发明的稀土超分子凝胶发光材料在紫外光照下可以发出红色、粉色、白色、绿色等荧光,其发光强度好,量子产率高,对温度和酸碱都具有良好的刺激响应性,有可逆的响应性,可实现凝胶-溶胶状态的相互转变,在隐形安全墨水、发光粉末涂料或发光薄膜中具有广阔的应用前景。
📄 202010663259X
📂 C08G83_00
👤 浙江工业大学
📅 2020-07-10
本发明公开一种可生物降解稀土荧光薄膜的制备方法及应用,在PLA基质中掺杂三核稀土铕配合物发光材料Eu3(TTA)9‑TPMB,得到以PLA作为基质的可生物降解稀土荧光薄膜;其中,PLA与Eu3(TTA)9‑TPMB的质量比为100:(1~10)。以PLA为基质掺杂Eu3(TTA)9‑TPMB制成的可生物降解稀土荧光薄膜,能够完全降解,对环境友好,绿色无污染。该可生物降解稀土荧光薄膜也具有三核稀土铕配合物发光材料的发光性能优越、能量传递效率高的优点,且铕离子具有独特的红光发光性能,波长在610‑640nm之间,有利于植物光合作用,能够帮助植物生产,具有良好的农用价值。该可生物降解稀土荧光薄膜制备工艺简单、成本低廉,适于推广使用。
📄 2018112895133
📂 C08L67_04
👤 重庆理工大学
📅 2018-10-31
本发明公开了一种LED用NaLaMgWO6:xSm3+红色荧光粉及其制备方法,属于发光材料制备技术领域。本发明以NaOH·H2O,WO3,La2O3,MgO和Sm2O3作为原料,制备LED用NaLaMgWO6:xSm3+红色荧光粉,该方法优点在于原料简单易得,操作简单,制备周期短,无污染,适合工业化大规模生产。本发明制得的红色荧光粉经过XRD、SEM与荧光分光光度计测试与分析,可知所制备出的NaLaMgWO6:xSm3+(其中x=0.01~0.05)荧光粉纯度高、结晶性能好、粒径均匀且分散性良好,平均粒径为1~5μm,发射波长覆盖范围为550~680nm,红光色纯度超过92%,相关色温达1392K。
📄 201510683820X
📂 C09K11_78
👤 陕西科技大学
📅 2015-10-20
本发明公开了一种基于溶剂热法可控制备稀土发光材料的方法,该方法在溶剂热法制备稀土发光材料的过程中,通过将NaOH和NH4F的甲醇溶液在120~130℃时快速一次性加入反应体系,不仅节省了反应时间(省去降至室温时间和滴加时间共约90min),简化了操作步骤,便于批量生产,而且通过调节NaOH的加入量,可以有效控制所得产物的形貌,得到尺寸均匀、稳定的纳米粒子,而无需引入新的掺杂离子。
📄 201810106568X
📂 C09K11_85
👤 陕西师范大学
📅 2018-02-02
本发明公开了一种镝‑硅增效的白光LED用磷灰石结构蓝光荧光粉及制备方法,该荧光粉化学通式可以写成Sr5.98Ca4‑x(PO4)6‑y(SiO4)yF2:0.02Eu2+,xDy3+,其中0≤x≤0.03,0≤y≤0.03。该方法是将碳酸钙、碳酸锶、氟化钙、磷酸二氢铵、二氧化钙、氧化铕、氧化镝以一定的化学计量比称量,球磨均匀,常温干燥得到原料混合物;将原料混合物加入到坩埚中,置于高温管式炉中,在还原气氛(95%N2+5%H2)下煅烧6h,得到共混物;将共混物研磨、过筛,得到粉体;将过筛后的粉体依次酸洗、碱洗、水洗,直至粉体洗至中性;离心分层、过滤、烘干,得到白光LED灯用蓝色荧光粉。本发明白光LED用的蓝色荧光粉,具有发光亮度高、色纯度好、发光效率高、激发波长范围广、可被紫外芯片良好激发等特点。
📄 2019102971582
📂 C09K11_73
👤 杭州电子科技大学
📅 2019-04-15
一种CeCl3:Eu3+荧光探针阵列的制备方法,制备过程包括如下四个步骤:首先,用EuO制备Eu(NO3)3溶液,得到激活剂溶液,其次,用Ce(NO3)3配置得到基体溶液,再次,将Eu(NO3)3、Ce(NO3)3、NaCl和柠檬酸的形成混合溶液,调节pH值为6.0,反应得到CeCl3:Eu3+荧光探针,最后,通过硅片处理,离子刻蚀,制备了荧光探针阵列。发射光谱带为红色的CeCl3:Eu3+荧光探针表面带负电的羧基与带正电百草枯分子通过阴阳离子间作用,在空间上彼此相互接近,发生荧光共振能量转移,导致荧光探针阵列荧光强度降低,实现对百草枯分子选择性识别和检测,检测限为10-9mol·L-1。
📄 2019107143615
📂 C09K11_85
👤 合肥学院
📅 2019-08-03
本发明涉及一种Eu2+掺杂的蓝‑绿光可控的荧光粉及其制备方法和应用,其化学通式为:NaBaLuxSc1‑xSi2O7:ymol%Eu2+,其中0≤x≤1.0;0.2≤y≤20。获得的荧光粉在近紫外~蓝光区域(275nm‑460nm)具有很宽的激发光谱,可封装在高亮度的近紫外LED芯片上制备白光LED照明器件;通过Lu3+逐渐取代Sc3+可实现荧光粉的结构调控,使得发光波段从绿光波段逐渐向蓝光波段移动,从而使得该荧光粉的发射波段范围更宽,在一定范围内调节白光LED的色温。同时,本发明制备的荧光粉具有较好的热稳定性和发光效率,制备工艺简单,制作成本低,环保无污染,能耗低。
📄 202010460964X
📂 C09K11_79
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-05-27
本发明公开Ce3+掺杂的硅酸盐基绿色荧光粉及其制备方法和应用,其化学通式为:KBaScSi2O7:xmol%Ce3+,其中0.5≤x≤20。本发明以拥有单斜晶相的钪基硅酸盐KBaScSi2O7为基质,以稀土铈离子为激活剂,在还原气氛中通过调节铈离子的浓度,可以获得高亮度、高效率的宽带绿光发射;本发明制备的荧光粉在紫外区域拥有宽带激发光谱,与紫外芯片的波长相匹配;且拥有420~700nm宽带发射光谱,半高宽大于120nm。本发明制备的荧光粉拥有发光效率高、稳定性好、量子效率高等优势,且合成方法简单,能耗低,制备成本低,制备过程环保无污染。
📄 2021103624651
📂 C09K11_79
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-04-02
本发明公开了一种含多酸类构筑单元的稀土基发光材料及其制备方法和应用,属于有机‑无机化学杂化材料制备和应用技术领域。本发明该稀土基发光材料的具体化学式为:[Tb6(C16H6O9)4(HCOO)2(DMF)4(H2O)4]·2DMF·9H2O,分子式为:C84H94N6O59Tb6,其中C16H6O9为5‑(3’,4’‑二羧基苯氧基)间苯二甲酸,DMF为N,N‑二甲基甲酰胺。本发明以DMF溶剂热法制备得到含多酸类构筑单元的稀土基发光材料,是新合成的产物,在紫外灯照射下显示了明亮的草绿色荧光,色彩均匀纯正、光亮度高、位于可见光区;同时,本发明合成工艺简单,材料晶化程度高、形貌规则,目标产物纯度和产率高,且本发明可广泛应用于各种节能灯、荧光成像、荧光传感器、新光源等发光领域和促进植物生长、紫外消毒、医疗保健等医药卫生领域。
📄 2019103925295
📂 C08G83_00
👤 淮南师范学院
📅 2019-05-13
本发明公开了一种铕掺杂的碳酸钾钇红光荧光粉,同时给出了其制备方法,该荧光粉的化学通式为KY1‑x(CO3)2:xEu3+,其中0
📄 2020111854792
📂 C09K11_77
👤 淮北师范大学
📅 2020-10-30
本发明公开了一种Dy3+掺杂的白光荧光粉及其制备方法,荧光粉的化学通式为KY1‑x(CO3)2:xDy3+,其中0
📄 202011189782X
📂 C09K11_78
👤 淮北师范大学
📅 2020-10-30
本发明提供一种三价铕离子掺杂单一基质的荧光粉及其制备方法和应用,所述荧光粉化学组成表示式为:Sr9In1‑x(VO4)7:xEu3+,x取值范围为0≤x≤1。所述制备方法:按照所述荧光粉化学组成表示式的化学计量比称取原料:铕源、锶源、铟源和钒酸根源;充分研磨混合均匀得到混合原料;将所述混合原料置于马弗炉中焙烧,然后冷却到室温,得到第一产物;将所述第一产物取出,研磨即得到所述荧光粉。所得荧光粉在制备LEDs发光器件中的应用。
📄 2022115881919
📂 C09K11_69
👤 淮北师范大学
📅 2022-12-12
发明
已授权
202010663259X · 浙江工业大学
¥0.0 元
发明
已授权
2018112895133 · 重庆理工大学
¥0.0 元
发明
已授权
201510683820X · 陕西科技大学
¥0.0 元
发明
已授权
201810106568X · 陕西师范大学
¥0.0 元
发明
已授权
2019102971582 · 杭州电子科技大学
¥0.0 元
发明
已授权
2019107143615 · 合肥学院
¥0.0 元
发明
已授权
202010460964X · 杭州电子科技大学
¥0.0 元
发明
已授权
2021103624651 · 杭州电子科技大学
¥0.0 元
发明
已授权
2019103925295 · 淮南师范学院
¥0.0 元
发明
已授权
2020111854792 · 淮北师范大学
¥0.0 元
发明
已授权
202011189782X · 淮北师范大学
¥0.0 元
发明
已授权
2022115881919 · 淮北师范大学
¥0.0 元
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