一种能够利用红外光写入红外变可见光的屏进行显示的装置

    公开(公告)号:CN101079211A

    公开(公告)日:2007-11-28

    申请号:CN200710011889.3

    申请日:2007-06-25

    Abstract: 一种能够利用红外光写入红外变可见光的屏进行显示的装置属于显示器制造技术领域。本发明的显示用装置是包括红外二极管激光器,二极管激光器的电源系统,控制二极管激光器输出激光进行偏转的光学或机械系统,以及一个涂有特种荧光粉的显示屏。本发明所用的红外激光可以是连续输出或脉冲输出的,由驱动系统控制一个或几个激光二极管的输出光在显示屏上进行扫描,利用到达显示屏上的红外激光激发屏上的荧光粉发光进行显示的显示装置。本显示装置是主动发光型显示,不存在视角问题,并且可以实现单色、彩色显示,颜色的特点由荧光粉的性能决定。另外,本显示无需真空腔,抗电磁干扰,可实现高分辨率等优点。主要适用于显示器制造领域。

    一种铒镱共掺杂β-Ta2O5绿色上转换发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118909629A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410965988.9

    申请日:2024-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种铒镱共掺杂β‑Ta2O5绿色上转换发光材料及其制备方法,发光材料以β‑Ta2O5为基质,在其中掺杂Er3+和Yb3+,所述发光材料化学式为β‑Ta2O5:aEr3+/bYb3+,其中a:b=1:2~15,a=0.003~0.01。制备方法包含原料混合、研磨、烧结、抽滤、烘干等步骤。本发明制备的铒镱共掺杂β‑Ta2O5绿色上转换发光材料以β‑Ta2O5为基质,共掺杂Er3+和Yb3+,化学稳定性更高、毒性更低,具有显著增强的绿色上转换荧光强度,且对温度更为敏感,这些特性有效改善了NaYF4:Er3+/Yb3+荧光粉存在的不稳定性和安全性问题,使得该材料在光热传感等特定领域具有良好的应用前景,并有望取代商业荧光粉产品NaYF4:Er3+/Yb3+。

    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。

    一种具有管中线结构的稀土钛酸盐电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114843494B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202210210230.5

    申请日:2022-03-04

    Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种具有管中线结构的稀土钛酸盐电极材料及其制备方法。所述电极材料为管中线结构;管中线结构中,纳米管的壁厚为20‑30nm,外径为180‑300nm,纳米管中的纳米线的直径为80‑120nm,由纳米颗粒相互连接得到。本发明纳米结构的电极材料具有特殊的次生形貌,具有大量的分级孔结构和较大的比表面积,有利于实现从内部到界面表面的电荷转移和离子扩散,缩短离子扩散距离,改善电子传输性能,加速电化学反应过程中的法拉第过程,能够高百分比的暴露表面原子增强用于氧化还原反应的活性中心和电极与电解液之间的接触面积,为在原子级水平上调整储能性能提供了一种有希望的可能性。

    一种双模式温致色变防伪材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117487558A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311415233.3

    申请日:2023-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种双模式温致色变防伪材料及其制备方法和应用。所述材料包括上转换纳米晶和卤化铅钙钛矿量子点;所述上转换纳米晶的化学式为NaLnF4:Yb,Tm,其中Ln为Y、Gd、Sc、Lu、La中的一种;所述钙钛矿量子点的化学式为CsPbX3,其中X为Br、I中的一种;所述上转换纳米晶的粒径为10~30nm,钙钛矿量子点的粒径为2~10nm。该材料在980nm红外激光的激发下,发光颜色随温度的升高而变化;在365nm紫外光激发下,发光强度随温度升高而减弱,将其用于防伪领域,具有双重防伪功能,解决了传统防伪材料防伪技术单一的问题,而且其防伪效果依托于材料特有的物理化学特性,难以模仿。

    一种稀土离子掺杂无铅双钙钛矿纳米荧光探针的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114940900B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202210557194.X

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本发明涉及荧光检测技术领域,具体涉及一种稀土离子掺杂无铅双钙钛矿纳米荧光探针的制备方法及应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)将碳酸铯、油酸、1‑十八碳烯混匀并加热,得到油酸铯前驱体溶液;(2)将硝酸银、氯化铟、氯化钠、稀土氯化物、氯化铋、油酸、1‑十八碳烯、油胺混匀并加热,加入油酸铯前驱体溶液后冷却,洗涤得到钙钛矿纳米荧光探针。本发明提供的稀土掺杂无铅双钙钛矿纳米荧光探针与无掺杂双钙钛矿纳米荧光探针相比整体的发光强度增强,有利于提高检测的灵敏度,降低检测下限;本发明基于稀土离子掺杂无铅双钙钛矿纳米荧光探针对于铜离子及温度的荧光响应特性,能够实现对润滑油中铜离子含量和温度的快速、高灵敏度检测。

    铒镱钼三掺杂BiTa7O19纯绿色上转换发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114806569B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210524649.8

    申请日:2022-05-13

    Abstract: 本发明公开了铒镱钼三掺杂BiTa7O19纯绿色上转换发光材料及其制备方法。其中,铒镱钼三掺杂BiTa7O19纯绿色上转换发光材料,以BiTa7O19为基质,在所述基质中掺杂有Er3+、Yb3+和Mo6+,以摩尔比计,Bi3+:Er3+:Yb3+:Ta5+:Mo6+=0.5:0.1:0.4:6.6:0.4。制备方法包括以下步骤:按照Bi3+:Er3+:Yb3+:Ta5+:Mo6+=a:b:c:d:e的摩尔比取Bi2O3、Er2O3、Yb2O3、Ta2O5和MoO3混合;加入过量Bi2O3,压片,烧结;研磨,再加入过量Bi2O3,压片,烧结;最后再次研磨,烧结,冷却,得到上转换发光材料。本发明中利用BiTa7O19基质进行Er3+/Yb3+/Mo6+离子共掺杂,所制备的上转换发光材料具有高亮度、纯绿色特性、高温度敏感度和好的化学稳定性,可以在高激光激发功率密度下使用,在生物成像及光温度传感等领域具有广泛应用前景。

    一种绿色钙钛矿量子点玻璃滤光片

    公开(公告)号:CN111610587A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010479838.9

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明提供一种绿色钙钛矿量子点玻璃滤光片,由基础玻璃和钙钛矿量子点制作而成,以钙钛矿量子点为吸光物质;利用钙钛矿量子点的半导体吸收特性和基础玻璃的透明性制作成透过界限波长在绿光区的绿色钙钛矿量子点玻璃滤光片;绿色钙钛矿量子点玻璃滤光片为长波通滤波片,具有可微调的透过界限波长,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;钙钛矿量子点包括CsPbBr3、CsPb2Br5和Cs4PbBr6结构,能陡峭吸收并截止于绿光波长。本发明绿色钙钛矿量子点玻璃滤光片吸收光谱范围宽、吸收截止度大,通带范围大且平坦、透过率大,透过-截止转折区陡峭;制作工艺简单,生产温度低、时间短,可节约成本并缩短生产周期。

    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:CN111206303A

    公开(公告)日:2020-05-29

    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。

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