一种白光LED光源及其荧光体的制备方法

    公开(公告)号:CN102121591A

    公开(公告)日:2011-07-13

    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。

    一种Cu2+离子掺杂钙钛矿量子点玻璃滤光片

    公开(公告)号:CN114839709A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210288928.9

    申请日:2022-03-22

    Abstract: 本发明提供一种Cu2+离子掺杂钙钛矿量子点玻璃滤光片,以基础玻璃为载体、共掺杂CsPbX3(X=Cl,Cl/Br,Br,Br/I,I)钙钛矿量子点和氧化铜,利用熔融淬火法并结合热处理制作成Cu2+离子掺杂钙钛矿量子点玻璃滤光片;调节钙钛矿量子点阴离子组分和热处理条件,制作成透过界限波长在可见光区可调的玻璃滤光片。在量子点玻璃原料中添加低浓度氧化铜等含铜原料形成Cu2+离子,利用Cu2+离子猝灭钙钛矿量子点的发光,实现良好滤波特性同时消除发光的影响。所述钙钛矿量子点玻璃滤光片为长波通滤波片,具有高的通带透过率和宽的通带宽度,大的截止带光学密度和宽的截止带宽度,陡峭的透过‑截止转折区,快速的响应时间。

    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。

    大学物理专用教室多媒体设备

    公开(公告)号:CN1916993A

    公开(公告)日:2007-02-21

    申请号:CN200610047598.5

    申请日:2006-08-30

    Abstract: 大学物理专用教室多媒体设备属于多媒体技术领域。本发明是大学物理专用教室多媒体设备的组合方案,在物理专用教室安装三套不同的多媒体设备,三套设备相互独立,可以同时使用也可以单独使用,可分别播放物理多媒体课件,讲解例题、播放演示实验教学片,播放经摄像头和投影机放大的演示实验景象及全过程。教师在讲课过程中可以穿插引用,对比讲解。可以使教师课前准备充分,课堂上节省时间,增大了教学信息量。也有利于学生前后参照、对比理解做好笔记,解决了多媒体教学中信息量大,进度快,听讲理解与笔记不能兼顾的弊端。可广泛应用于高校物理专用多媒体教室建设和教学中。

    一种Cu2+离子掺杂钙钛矿量子点玻璃滤光片

    公开(公告)号:CN114839709B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202210288928.9

    申请日:2022-03-22

    Abstract: 本发明提供一种Cu2+离子掺杂钙钛矿量子点玻璃滤光片,以基础玻璃为载体、共掺杂CsPbX3(X=Cl,Cl/Br,Br,Br/I,I)钙钛矿量子点和氧化铜,利用熔融淬火法并结合热处理制作成Cu2+离子掺杂钙钛矿量子点玻璃滤光片;调节钙钛矿量子点阴离子组分和热处理条件,制作成透过界限波长在可见光区可调的玻璃滤光片。在量子点玻璃原料中添加低浓度氧化铜等含铜原料形成Cu2+离子,利用Cu2+离子猝灭钙钛矿量子点的发光,实现良好滤波特性同时消除发光的影响。所述钙钛矿量子点玻璃滤光片为长波通滤波片,具有高的通带透过率和宽的通带宽度,大的截止带光学密度和宽的截止带宽度,陡峭的透过‑截止转折区,快速的响应时间。

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