-
公开(公告)号:CN107804974B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201711057713.1
申请日:2017-11-01
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明提供了一种低熔点无铅玻璃粉,组分和质量百分比为:SiO28~25%、B2O330~43%、ZnO 8~26%、Na2CO36~18%、Al2O30.5~8.5%、CaCO32.5~15.5%。还提供了一种基于上述低熔点无铅玻璃粉的远程荧光片的制备方法,将低熔点无铅玻璃粉和荧光粉分散在有机物中,均匀混合成荧光玻璃浆料;用刮涂/旋涂/丝网印刷技术将荧光玻璃浆料涂覆在超白玻璃板上,形成一层均匀的荧光玻璃涂层,然后在550℃~700℃烧结,随炉冷却后得到基于低熔点无铅玻璃粉的远程荧光片。本发明克服了荧光粉涂覆不均匀、有机物对荧光粉破坏作用、烧结过程中荧光粉层脱落等问题。
-
公开(公告)号:CN110628428A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910900352.5
申请日:2019-09-23
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种铯铅卤钙钛矿量子点的制备方法,使用研磨机将铯源、铅源和卤素的前驱体混合研磨0.5~2h,研磨结束后得到铯铅卤钙钛矿量子点。与现有技术相比,本发明制备方法操作简单,工艺流程大大缩减,耗能降低,易于控制元素化学计量比,克服了现有技术中生产铯铅卤钙钛矿量子点需要苛刻的合成条件的弊端,使得铯铅卤钙钛矿量子点的工业化生产容易实施、容易调变,并可达到与现有生产方法相同的性能;仅需在制备过程中调变加入的铯源前驱体、铅源前驱体或卤素前驱体中氯、溴或碘的比例,便可制备发光波长范围不同的铯铅卤钙钛矿量子点。
-
公开(公告)号:CN110563030A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910900373.7
申请日:2019-09-23
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种高纯二维层状CsPb2Br5纳米片的合成方法,包括:S1:将铯源、铅源和卤素混合均匀,加入非极性溶液。S2:使用研磨机将铯源、铅源和卤素的前驱体研磨,研磨结束后得到混合粉末。S3:将研磨后的混合粉末上覆盖碳粉,煅烧,得到高纯二维层状CsPb2Br5纳米片。与现有技术相比,本发明制备方法操作简单,工艺流程相比于现有技术大大缩减,原料广泛,易于控制元素化学计量比,易于实现工业化的放大生产,通过本技术方案制备的高纯度二维层状CsPb2Br5纳米片可用作光电材料;采用了液封/液膜封构造无氧环境,并在煅烧过程中采用碳粉绝氧,有利于二维层状CsPb2Br5纳米片的纯度提升。
-
公开(公告)号:CN110373186A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910624954.2
申请日:2019-07-11
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种不含稀土的红色荧光粉及其制备方法,该红色荧光粉的通式为:Li2Ge4O9:x Mn4+,式中x的取值为0.001~0.008,其制备原料包括以下化学计量比的氧化物组分:Li2CO3:(GeO2+MnCO3)=1:4,(GeO2:MnCO3)=(3.999~3.992):(0.001~0.008);该红色荧光粉通过各原料组分进行固相反应制备得到。与现有技术相比,本发明具有具备宽带激发、窄带发射的特点,不仅可以有效地匹配紫外芯片及蓝光芯片,而且具备红光发光位置佳,单色性好的特点;并且其制备原料不含稀土,且在空气气氛条件下,通过固相反应合成法即可制得,具备操作简便,制作成本低的优势;本发明可广泛的应用于白光LED、高品质LED照明及显示等领域。
-
公开(公告)号:CN110124736A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910405698.8
申请日:2019-05-16
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J31/22 , B01J27/24 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种复合可见光催化剂ZIF-8@S-g-氮化碳的制备方法,其特征在于,将硫脲在H2S氛围下,在管式炉中475-550℃焙烧2-4h,得到硫化层状g-C3N4,即S-g-C3N4;按比例分别称取硝酸锌、二甲基咪唑、S-g-C3N4,并将三者加入到甲醇中,配置成混合物;将混合物置于冰水浴中进行反应,得到ZIF-8@S-g-C3N4。本发明提供的ZIF-8@S-g-C3N4复合光催化剂具有较宽的光谱响应范围,较高的载流子分离效率和光催化活性,并能分离回收,循环使用,且制备方法简单,可控性强,容易实现规模化生产,无需特殊设备和苛刻条件。
-
公开(公告)号:CN106694050B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201611243817.7
申请日:2016-12-29
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构可见光催化剂的制备方法,先采用溶剂热方法制备出Bi2S3纳米线作为核;再以Bi2S3纳米线为基体材料,利用逐步组装法,原位生长多孔ZIF‑8作为壳,即可得到以Bi2S3纳米线为核,以ZIF‑8为壳的可见光催化剂。本发明制备条件温和,工艺简单,可操作性好,所得材料有稳定性高,催化效率高之特点,对染料废水具有明显的可见光降解作用,其中在可见光下,用于降解罗丹明B,最高催化率90 min可达97%,有望应用于其他方面,如气体吸附、光电材料或光催化材料。
-
公开(公告)号:CN109679654A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811634738.8
申请日:2018-12-29
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C09K11/79
CPC classification number: C09K11/7731
Abstract: 本发明提供了一种荧光粉的制备方法,其特征在于,包括:将钙盐或钙氧化物、硅盐或硅氧化物以及铕盐或铕氧化物研磨30~60min后放入氧化铝坩埚中,置于马弗炉中在800~1200℃下烧结6~12h得到前驱体;取前驱体再次研磨30~60min后放入氧化铝坩埚中,置于马弗炉中在1200~1500℃烧结12~24h得到样品;称取Al粉与样品,分别置于两个坩埚舟中,并将坩埚舟置于真空管式炉中,抽真空,在600~1000℃下进行还原烧结处理6~8h,得到荧光粉。随着EuO含量的增加,本发明的CaO-SiO2-EuO体系荧光粉在紫外光激发下,发光颜色呈现出由绿色逐渐向黄色,最后到红色转变的变化规律。通过掺杂不同浓度的发光中心得到由绿光到红光可调的荧光粉。
-
公开(公告)号:CN109609128A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811634684.5
申请日:2018-12-29
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C09K11/86
Abstract: 本发明提供了一种绿色荧光粉及其制备方法。所述的绿色荧光粉,其特征在于,包括:步骤1:称取CaCO3,SiO2,CaF2和Eu2O3原料粉体置于研钵中研磨后,在800~1200℃下烧结6~12h,得到样品;步骤2:称取Al粉与样品,分别置于两个坩埚舟中,并将坩埚舟置于真空管式炉中,抽真空,在600~1000℃下进行还原烧结处理8h,得到绿色荧光粉。本发明不同于传统的气氛还原,铝还原法还原剂不需要和荧光粉接触,并可以在不超过1000℃(600~1000℃)的低温条件下,实现荧光粉的还原及光谱调控。
-
公开(公告)号:CN108623153A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810431364.3
申请日:2018-05-08
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明提供了一种用于高功率LED的远程荧光薄膜的制备方法,先采用熔融法制备出低熔点玻璃粉,将玻璃粉和荧光粉分散在有机溶剂中,均匀混合成荧光玻璃浆料;用旋涂/丝网印刷技术将荧光玻璃浆料涂覆在磨砂玻璃衬底上,形成一层均匀的荧光薄膜层,在真空烘箱中烘干随后在低温下烧结并随炉冷却,制得该荧光薄膜。该方法制备的荧光薄膜制备工艺简单、化学性能和光学性能较好,此外磨砂面的玻璃衬底能够减少镜面反射、使全内反射最小化从而增加白光输出的效率,因此,相比于平面玻璃板,以磨砂玻璃为衬底的荧光薄膜在LED蓝光芯片激发下,其效率增加,且该制备方法容易调控实现白光输出,因此可以应用于半导体照明领域。
-
公开(公告)号:CN108529893A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810432464.8
申请日:2018-05-08
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明提供了一种高功率LED用荧光玻璃薄膜的制备方法,包括一个采用熔融法制备玻璃粉的步骤;还包括一个对玻璃衬底进行处理的步骤,将超白玻璃衬底浸泡在氢氟酸溶液中5~20min,然后用蒸馏水冲洗干净,烘干备用;还包括一个制备浆料的步骤,将玻璃粉和荧光粉分散在有机溶剂中,均匀混合成浆料;用旋涂/丝网印刷技术将荧光玻璃浆料涂覆在处理过的玻璃衬底上,形成一层均匀的荧光薄膜层,在真空烘箱中烘干随后在低温下烧结并随炉冷却,制得该荧光玻璃薄膜。本发明在LED蓝光芯片激发下,相比基于平面超白玻璃衬底的薄膜,白光输出量增加,可提高半导体器件的发光质量和可靠性,因此可以应用于半导体照明领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-