一种稀土氟化物发光材料的高效抗氧化退火方法

    公开(公告)号:CN104531152B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410805371.7

    申请日:2014-12-21

    Abstract: 一种稀土氟化物发光材料的高效抗氧化退火方法属于固体发光材料领域。其特征在于由以下步骤组成:将稀土氟化物荧光材料进行研磨,过筛网后直接压制成素坯体;素坯体置于氧化铝坩埚中,用石英砂将素坯体掩埋并将氧化铝坩埚填满;在另一个更大的氧化铝坩埚底部铺满活性炭粉,将之前盖好的装有素坯体的坩埚置于大坩埚中,大坩埚的其他空隙用活性炭填满,盖好盖子;装好的大坩埚置于马氏炉中以每小时160℃‑200℃的升温速率进行升温,达到退火温度后进行退火处理,最后随炉降温至室温。本发明氟化物转光材料结晶性良好,并且具有较强的上转换性能,有效减少了氟化物被氧化的几率以及杂相的生成,改善了氟化物稀土材料的加工性能,降低了制造成本。

    一种三维絮状石墨烯基底材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN104163421B

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201410361360.4

    申请日:2014-07-27

    Abstract: 一种三维絮状石墨烯基底材料的制备方法及其应用,属于功能纳米材料的制备领域。本发明步骤:一、将氧化石墨置于坩埚中,制得膨胀石墨;二、取10~20mg膨胀石墨分散于10~30mL水中,加入200~800μL聚苯乙烯小球水分散液后超声1h~4h;三、将膨胀石墨-聚苯乙烯复合体系分散液直接抽滤到泡沫镍上,在40~60℃下干燥12~18h后将负载有膨胀石墨-聚苯乙烯的泡沫镍置于水合肼与氨水体积比为1:5~1:10的混合溶液中,在90~95℃下反应1~3h后取出后用去离子水浸泡洗涤后干燥;四、真空条件下以1~2℃/min的升温速率升温至450~500℃,保温1~2h后取出。制备的材料具有类似于孔结构的三维絮状结构,并且具有优异的导电性能,可大大降低电容器的内阻,提高电极活性物质的电容性能;适合石墨烯的大规模生产。

    一种稀土氟化物发光材料的高效抗氧化退火方法

    公开(公告)号:CN104531152A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410805371.7

    申请日:2014-12-21

    Abstract: 一种稀土氟化物发光材料的高效抗氧化退火方法属于固体发光材料领域。其特征在于由以下步骤组成:将稀土氟化物荧光材料进行研磨,过筛网后直接压制成素坯体;素坯体置于氧化铝坩埚中,用石英砂将素坯体掩埋并将氧化铝坩埚填满;在另一个更大的氧化铝坩埚底部铺满活性炭粉,将之前盖好的装有素坯体的坩埚置于大坩埚中,大坩埚的其他空隙用活性炭填满,盖好盖子;装好的大坩埚置于马氏炉中以每小时160℃-200℃的升温速率进行升温,达到退火温度后进行退火处理,最后随炉降温至室温。本发明氟化物转光材料结晶性良好,并且具有较强的上转换性能,有效减少了氟化物被氧化的几率以及杂相的生成,改善了氟化物稀土材料的加工性能,降低了制造成本。

    一种调节CuAlO2陶瓷电导率的方法及CuAl1-xYxO2陶瓷制备方法

    公开(公告)号:CN104496460A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410669987.6

    申请日:2014-11-20

    Abstract: 一种调节CuAlO2陶瓷电导率的方法及CuAl1-xYxO2陶瓷制备方法,属于陶瓷技术领域。通过钇部分掺杂取代CuAlO2中的Al的方法来调节CuAlO2陶瓷电导率,钇部分掺杂取代CuAlO2得到化合式为CuAl1-xYxO2的物质,其中0.01≤x≤0.10。制备方法:按化学计量比称量原料;将原料放入球磨罐中球磨;将粉体放入坩埚中煅烧,煅烧温度时1100℃,然后进行二次球磨、烘干;将研磨得到的粉体压制成坯体,得到的坯体在炉子以560℃-600℃排胶、以1150℃-1250℃的温度进行烧结。通过简单的钇掺杂就能实现CuAlO2材料的电导率的改变。

    一种稀土/金属离子掺杂下转换发光增强材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103194231B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201310119855.1

    申请日:2013-04-08

    CPC classification number: Y02E10/50

    Abstract: 本发明属于固体发光材料领域,具体涉及一种稀土/金属离子掺杂下转换发光增强材料及其制备方法。其化学组成表示式为:Y2O3:xBi3+,yYb3+,zZnO,其中x的掺杂量为0.01~40mol%,y的掺杂量为0.01~50mol%,z的掺杂量为0~70mol%。组成原料为:Y2O3、Bi2O3、Yb2O3和ZnO,其中Bi2O3掺杂量为0.005~20mol%,Yb2O3掺杂量为0.005~25mol%,ZnO掺杂量为0~70mol%。本发明的稀土/金属离子掺杂下转换发光增强材料在利用Yb3+离子发射的同时,通过加入金属氧化物ZnO改进了其在紫外-可见区的吸收,进一步提高了Yb3+离子在900~1100nm处的发光强度,是潜在的提高晶体硅太阳能电池效率的材料。

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