一种Eu2+-Eu3+共掺杂硅酸盐荧光粉及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111607397B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202010460963.5

    申请日:2020-05-27

    Abstract: 本发明公开一种Eu2+‑Eu3+共掺杂硅酸盐荧光粉及其制备方法和应用。化学通式为:KBaLuSi2O7:xmol%Eu,其中0.1≤x≤50,Eu是指Eu2+和Eu3+共存的混合物,其比值范围为其比值范围为0.02~20;通过调整Eu2+和Eu3+的掺杂浓度,实现从蓝绿光到白光调控。本发明以单斜晶相结构的硅酸盐KBaLuSi2O7为基质,以铕离子为激活剂,在还原气氛中通过调节铕离子的浓度,可以实现掺杂的铕离子从Eu2+到Eu2+‑Eu3+共存的转变,发射波段范围更宽,通过调整蓝绿光和红光发射的强度比例,得到趋于白光的光。

    一种Eu2+掺杂的蓝-绿光可控的荧光粉及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111575004A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010460964.X

    申请日:2020-05-27

    Abstract: 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。

    一种多壁碳纳米管/硅和氧化硅/碳复合纳米材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108493432A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810467525.4

    申请日:2018-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种多壁碳纳米管/硅和氧化硅/碳复合纳米材料的制备方法和应用,将经过酸蒸气处理的多壁碳纳米管溶解于溶剂中,调节溶液至碱性后,与正硅酸乙酯混合,反应后经离心干燥得到包覆二氧化硅的核壳结构材料,记为MWCNTs@SiO2;将MWCNTs@SiO2经镁热还原反应后,经后处理得到多壁碳纳米管/硅和氧化硅复合材料,记为MWCNTs@Si/SiOx;将MWCNTs@Si/SiOx加入反应容器,在惰性气氛下升温并通入乙炔气体,反应后在多壁碳纳米管/硅和氧化硅同轴纳米电缆表面沉积碳包覆层,记为MWCNTs@Si/SiOx@C。本发明制备过程简单、重复性好,有效解决了硅颗粒循环过程中的体积膨胀问题。

    一种在线裂解雾化复合前驱体制备SnO2/非晶碳纳米复合材料的方法

    公开(公告)号:CN108910940B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201810778802.3

    申请日:2018-07-16

    Abstract: 本发明公开一种在线裂解雾化复合前驱体制备SnO2/非晶碳纳米复合材料的方法。该方法是采用特定配比的SnO2醇溶胶和葡萄糖混合物作为前驱体,利用压电陶瓷超声雾化器将其转换成前驱体气雾,由惰性载流气体将气雾引入到带有中空石英玻璃管的管式炉,利用热源,促使前驱体气雾发生裂解转化,实现SnO2/非晶碳纳米复合材料的在线制备。本发明克服了传统SnO2/非晶碳纳米复合材料制备步骤非连续、小批量、原材料利用不充分、产生大量废液和生产成本较高的缺点,具有制备工艺简单、快速、绿色环保等优点,为连续批量化、低成本地制备高质量SnO2/非晶碳纳米复合材料提供了可行性。

    一种在线裂解雾化复合前驱体制备SnO2/非晶碳纳米复合材料的方法

    公开(公告)号:CN108910940A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810778802.3

    申请日:2018-07-16

    Abstract: 本发明公开一种在线裂解雾化复合前驱体制备SnO2/非晶碳纳米复合材料的方法。该方法是采用特定配比的SnO2醇溶胶和葡萄糖混合物作为前驱体,利用压电陶瓷超声雾化器将其转换成前驱体气雾,由惰性载流气体将气雾引入到带有中空石英玻璃管的管式炉,利用热源,促使前驱体气雾发生裂解转化,实现SnO2/非晶碳纳米复合材料的在线制备。本发明克服了传统SnO2/非晶碳纳米复合材料制备步骤非连续、小批量、原材料利用不充分、产生大量废液和生产成本较高的缺点,具有制备工艺简单、快速、绿色环保等优点,为连续批量化、低成本地制备高质量SnO2/非晶碳纳米复合材料提供了可行性。

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