一种高光效Cr3+掺杂宽带近红外荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN112500851A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011484939.1

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种高光效Cr3+掺杂宽带近红外荧光粉及其制备方法,属于近红外发光技术领域。该荧光粉由包括MgO、Cr2O3、添加剂和烧结助剂、稀土氧化物在内的组分原料通过固相烧结法制备而成:该制备工艺简单、原料易获得,制得的近红外荧光粉具有高光效、超宽发射带、优异的热稳定性等特点;具体体现在发射峰位于650~1400nm之间,半峰宽150~350nm。该荧光粉可作为蓝光LED芯片的光转换材料,实现宽带的近红外发射,特别适合于食物分析、健康监测和红外线拍摄等实时无损检测领域的近红外光源。

    一种从稀土浸出母液中富集稀土的方法

    公开(公告)号:CN104593594B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510038338.0

    申请日:2015-01-26

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了一种从稀土浸出母液中富集稀土的方法,方法的步骤包括:(1)活性炭吸附材料的制备、(2)装柱、(3)柱富集、(4)柱洗涤和(5)柱循环。本发明用活性炭吸附材料富集稀土浸出母液,解决了沉淀法所带来的环境污染问题;活性炭具有吸油特性,不存在皂化废水和萃取废水产生的COD污染问题;利用三烷基叔胺(N235)树脂对H+的吸附能力,在富集时不产生其他阳离子,可用于硫酸镁浸矿体系,也解决了因皂化产生氨氮或含盐废水污染问题,为稀土浸出母液的富集提供了一种新方法。

    一种分离稀土元素的方法
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104726710B

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201510036653.X

    申请日:2015-01-26

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了一种分离稀土元素的方法,步骤包括:(1)活性炭吸附材料的制备、(2)装柱、(3)柱皂化、(4)柱分离、(5)柱洗涤和(6)柱循环。本发明使用活性炭作为吸附材料,活性炭具有吸油特性,不存在萃取废水产生的COD污染问题;用活性炭吸附材料分离稀土元素,去除了传统的溶剂萃取带来的分相困难问题。本发明利用多柱串联的方式实现采用分馏萃淋工艺分离稀土元素,为稀土元素的分离提供了一种新方法。

    一种氮氧化物绿色荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN104774615B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201510157598.X

    申请日:2015-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种氮氧化物绿色荧光粉及其制备方法。该氮氧化物绿色荧光粉的化学通式为(M1-xEux)3Al2-ySiyO6-yNy,(M=Ca、Sr、Ba中的一种或几种,0<x≤0.1,0.8≤y≤1.8),经高温固相法或者溶胶-凝胶法制备而成。该氮氧化物绿色荧光粉有很宽的激发范围,从紫外光到蓝光区域都有较强的激发峰,且在紫外光及蓝光的激发下,都能发出明亮的绿光,因此在照明及显示方面都有潜在的应用价值。本发明的工艺流程简单,合成的稀土铕离子掺杂的氮氧化物材料发光效果好。

    一种分步沉淀回收离子吸附型稀土矿浸出液中稀土的方法

    公开(公告)号:CN105132720A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510643658.9

    申请日:2015-10-08

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了分步沉淀回收离子吸附型稀土矿浸出液中稀土的方法。该方法首先在经除杂处理后的离子吸附型稀土矿浸出液中加入含镁碱性化合物进行沉淀反应,然后再加入含钙碱性化合物进行沉淀反应,固液分离后得到稀土沉淀富集物和沉淀母液;该方法所采用原料廉价易得且过程简单易控,降低了生产成本,革除了离子吸附型稀土矿浸出液沉淀过程中氨氮污染的问题,同时通过控制含镁/钙碱性化合物的加入量,使沉淀剂尽可能完全溶解,提高稀土沉淀富集物的纯度,并且浸出液中的硫酸根离子与钙离子可形成少量结晶性能良好的硫酸钙沉淀,可诱导氢氧化稀土的结晶,也可解决氢氧化稀土不易形成晶型沉淀的问题。

    一种单一基质白光荧光粉及其制造方法和所制发光器件

    公开(公告)号:CN101880528A

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN201010210281.5

    申请日:2010-06-28

    CPC classification number: Y02B20/181

    Abstract: 本发明涉及一种单一基质白光荧光粉及其制造方法和所制发光器件。其中涉及的荧光粉的化学式为:Ba(3-m-n-a)AaLu2-bRbSi3O12:mEu2+,nMn2+。将所有原料混磨均匀后,在还原气氛下高温焙烧,再经后处理即可得到上述荧光粉。本发明的荧光粉具有化学稳定性好、激发波段非常宽、发射波长可根据需要调节、发光强度高等特点,制造方法简单、无污染、成本低。用紫外光或紫光LED芯片和本发明的荧光粉可制成白光LED,且可制成暖色调光源。

    蓝光激发的近红外荧光材料及其制备方法、发光装置

    公开(公告)号:CN119144331A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411187016.8

    申请日:2024-08-27

    Abstract: 本申请涉及发光材料技术领域,提供了一种蓝光激发的近红外荧光材料及其制备方法,以及一种发光装置。近红外荧光材料包括化学通式为A2BM1‑xF6:xCr3+、ACM1‑xF6:xCr3+和A3B3M2‑xF12:xCr3+中至少一种的化合物,其中:A位和B位各自独立地包括一价态碱金属元素和铵类离子基团中至少一种;C位包括二价态碱土金属元素中至少一种;M位包括Zn、Mg、Al、Ga、Sc、In、Ti、Zr、Hf、Sn、Ge、Y、Gd、La、Lu和Sb中至少四种元素;M位包含的各元素摩尔百分含量接近,各元素的摩尔百分含量均在5%~35%范围内。该近红外荧光材料具有良好的发光性能。

    Mn4+激活高熵氟化物红色发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118813257A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410854363.5

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本申请属于发光材料技术领域,尤其涉及一种Mn4+激活高熵氟化物红色发光材料及其制备方法和应用。包括分子式为A2X1‑yF6:yMn4+、BX1‑yF6:yMn4+、C3X1‑yF6:yMn4+、D2X1‑yF7:yMn4+中的至少一种发光材料,其中,A位、C位和D位分别独立地选自NH4+、Li+、Na+、K+、Rb+、Cs+、(CH3)4N+中的至少一种;B位选自Ba和/或Zn;每种发光材料中X位分别独立地包括至少四种金属元素,且各金属元素的摩尔比在5%~35%范围内,每种发光材料中y独立地满足0<y<0.5。通过成分设计,使得高熵氟化物基质具有高度无序性和较大的晶格畸变,为Mn4+提供了低对称性的晶格环境,增强了辐射跃迁,显著提高了各发光材料的发光效率及光学性能。

    一种荧光检测离子浓度的方法及装置

    公开(公告)号:CN116678857A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202210161405.8

    申请日:2022-02-22

    Abstract: 本发明涉及化学检测领域,具体涉及一种溶液中离子浓度的荧光检测方法及装置。该方法创造性的应用氟化物红色荧光粉K2AF6:Mn4+(A=Si,Ti,Ge)对水分敏感,在水中发生原位水解,从而导致发光性能劣化的特性,通过加入待检测离子的水溶液,恢复已劣化荧光粉的发光强度。使用设计的荧光检测装置测定不同样品的发光强度,最终经线性拟合得到发光强度与离子浓度的标准曲线及计算公式,以测定目标溶液中的离子浓度。将该方法及装置应用于生产实践中,可以实现对水溶液中待测离子浓度的快速、准确检测,操作简单,灵敏度高,经济适用,有助于提高生产效率。

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