稀土掺杂硫氧化钆和含氧硫酸钆上转换荧光粉的制备方法

    公开(公告)号:CN106520121A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610953772.6

    申请日:2016-10-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种稀土掺杂硫氧化钆和含氧硫酸钆上转换荧光粉的制备方法,属于材料科学领域。该方法包括以下步骤:(1)将Gd(NO3)3·6H2O、Yb(NO3)3·6H2O和Ln(NO3)3·6H2O混合,加去离子水,得到RE(NO3)3溶液;(2)将硫酸铵溶于RE(NO3)3溶液搅拌,继续搅拌,并加入氨水,调节pH值,得到悬浊液;(3)将悬浊液,在100~150℃,水热反应1~72h,自然冷却至室温,得到反应产物;粉末前驱体;(5)将白色粉末前驱体,煅烧,制得稀土离子掺杂的Gd2O2S或Gd2O2SO4上转换荧光粉。该方法有效地解决了常规方法中含硫原料的使用和有害副产物的排出,是一种绿色环保的制备技术。(4)将反应产物离心分离、清洗、烘干,得到白色

    一种高稳定性无颗粒型银基导电墨水及其制备方法

    公开(公告)号:CN104946022A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510402455.0

    申请日:2015-07-10

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C09D11/52

    Abstract: 一种高稳定性无颗粒型银基导电墨水及其制备方法,导电墨水由银前驱体,其他金属前驱体,螯合剂或络合剂以及溶剂组成;其中,银前驱体,其他金属前驱体,螯合剂或络合剂和溶剂的质量百分比分别为10~45%,0.05~1%,10~81.5%和8~79.95%。其制备方法为:按照上述比例先将螯合剂或络合剂溶解于溶剂中,混合均匀后将银前驱体和其他金属前驱体加入到混合液中,在0~25℃下搅拌0.5~12h至溶解后,过滤得到本发明的导电墨水。本发明的导电墨水在室温自然光下存放一个月无沉淀,室温下避光存放3个月无沉淀,低温避光保存6个月无沉淀生成;其黏度为1~1000mPa·s,表面张力为20~50mN/m。

    硬脂酸盐熔融法制备YAG纳米粉体的方法

    公开(公告)号:CN103553112A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310531166.1

    申请日:2013-11-01

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种硬脂酸盐熔融法制备YAG纳米粉体的方法,属于材料技术领域,按以下步骤进行:(1)将硬脂酸乙醇溶液与硝酸钇溶液混合制成钇-硬脂酸混合溶液;(2)加热后滴加氨水,保温制成硬脂酸钇乳状液;(3)离心分离,固相经过洗涤后烘干,制成硬脂酸钇粉体;(4)将硬脂酸乙醇溶液与硝酸铝溶液混合制成铝-硬脂酸混合溶液;(5)加热后滴加氨水,保温制成三硬脂酸铝乳状液;(6)离心分离,固相经过洗涤后烘干,制成三硬脂酸铝粉体;(7)将两种粉体混合后加热至熔融搅拌均匀,形成固体前驱体;(8)煅烧制成YAG纳米粉体。本发明的YAG纳米粉体纯度高、颗粒均匀,分散性良好,适合做荧光粉和激光透明陶瓷;本发明的方法具有反应温度,环境污染小,易于推广等优点。

    一种改善余辉性能的少铝铝酸锶及其制备方法

    公开(公告)号:CN116376541B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202310311660.0

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明属于材料科学领域,提出了一种改善余辉性能的少铝铝酸锶及其制备方法,将碳酸锶、氧化铝、氧化铕、氧化镝、按照化学式Sr0.97AlxO4:0.01Eu2+,0.02Dy3+(1.5≤x<2)摩尔比作为主体材料,基质材料质量5%的HBO3作为助熔剂。在高温管式炉还原气氛中1350℃下煅烧4h,得到荧光粉。通过减少基质中某种元素的含量来引入缺陷,改善余辉发光性能。本发明中通过减少SrAl2O4基质中铝的含量引入铝空位VAl,其充当空穴陷阱来捕获空穴载流子,进而改善了余辉性能。相比于其他向SrAl2O4:Eu2+,Dy3+荧光粉中再掺杂离子引入缺陷的方法,该种方法既能节约资源又能提高其余辉强度,是一种理想的改善余辉性能的方法。

    一种制备热敏性荧光薄膜的方法

    公开(公告)号:CN108946786B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201810749284.2

    申请日:2018-07-10

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于材料科学领域,一种制备热敏性荧光薄膜的方法,步骤如下:步骤1:将Eu(NO3)3·6H2O和Y(NO3)3·6H2O加入去离子水中,加入氨水调节pH为6~8;步骤:2:将醋酸钇加入六氟乙酰丙酮,烘干得到白色Y(hfa)3(H2O)3粉末;步骤3:将LRH粉体加入Y(hfa)3(H2O)3进行水热反应;烘干得到柱撑体粉末。步骤4:将柱撑体粉末加入到甲酰胺溶剂中。步骤5:将超薄纳米片匀胶旋涂在石英基板上,在石英基板上匀胶旋涂Tb(hfa)3(H2O)3悬浮液,得到热敏性荧光薄膜。本发明得到的超薄纳米片保留了完整的二维板状结构,获得光功能性荧光薄膜热敏性良好。

    一种白光发射的镓酸锌基非稀土掺杂荧光粉及制备方法

    公开(公告)号:CN110041919B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201910436188.7

    申请日:2019-05-23

    Applicant: 东北大学

    Inventor: 朱琦 李金莹

    Abstract: 本发明属于材料科学领域,提出一种白光发射的镓酸锌基非稀土掺杂荧光粉及制备方法。本发明以三羟甲基氨基甲烷为络合剂,通过溶胶凝胶法合成凝胶,再经过除氮过程、900~1300℃的煅烧过程,制备出白光发射的纳米尺寸在100nm以下的长余辉荧光粉。本发明方案简单易行,通过对Li+、Mg2+/Si4+、Cr3+加入量的调控实现了镓酸锌基体掺Cr3+的白光发射,为新型商业荧光粉的制备展示了良好的理论基础,具有极高的指导意义和应用前景。

    一种四方晶YPO4:Ln3+球形荧光颗粒及制备方法

    公开(公告)号:CN108384544B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201810018414.5

    申请日:2018-01-05

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于材料科学领域,涉及一种四方晶YPO4:Ln3+球形荧光颗粒及制备方法。步骤1:将十六烷基三甲基溴化铵溶于去离子水,加入尿素,搅拌溶解后,加入硝酸钇溶液与稀土硝酸盐溶液混合物,加入H3PO4和乙二醇溶液,加去离子水将溶液稀释,适量加入HNO3调节pH值至0.5~1。步骤2:将上述澄清透明的溶液在室温下搅拌25~35min。步骤3:加热温度80‑100度,保温0‑40min反应结束,将溶液自然冷却至室温,反应产物经离心分离、清洗,将产物置于刚玉坩埚得到单分散球形颗粒YPO4:Ln3+。本发明的技术方案简单易行,并通过控制反应温度和反应时间,可以获得大小不同的球形颗粒,实现了尺寸可控。

    一种稀土碱式硝酸盐单晶四方晶纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN108275711B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201810063485.7

    申请日:2018-01-19

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于材料科学领域,提出了一种稀土碱式硝酸盐单晶四方晶纳米片的制备方法,本发明的技术方案步骤是:将稀土元素的硝酸化合物在去离子水中混合均匀,配制成稀土元素离子浓度为0.01‑0.20mol/L的溶液,边搅拌边加入氢氧化铵,调节溶液的pH为8‑13,得到悬浊液,将悬浊液移至反应釜中,于100‑200℃水热反应12‑48h,反应产物经离心分离、清洗、烘干,得到白色状的粉末颗粒RE(OH)2.94(NO3)0.06·nH2O(RE=La‑Lu,Y),其中n=1.5‑1.8。本发明的技术方案简单易行,易于得到RE(OH)2.94(NO3)0.06·nH2O单晶四方晶纳米片。

    一种稀土掺杂的硫氧化钆荧光粉的制备方法

    公开(公告)号:CN106544025B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201610951456.5

    申请日:2016-10-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种稀土掺杂的硫氧化钆荧光粉的制备方法,属于材料科学领域。该方法包括:(1)制备RE(NO3)3溶液;其中,RE(NO3)3溶液为Gd(NO3)3和激活剂硝酸盐的混合液;(2)将硫酸铵溶于RE(NO3)3溶液中,持续搅拌并加入氨水,调节pH值,得到悬浊液;(3)将悬浊液在‑1~150℃,反应1~72小时,得到反应产物;(4)将反应产物离心分离,清洗,烘干,得到白色粉末前驱体;(5)将白色粉末前驱体,在还原气氛中煅烧,得到(Gd,Tb)2O2S或(Gd,Pr)2O2S荧光粉。该方法技术方案简单易行,制备(Gd,Tb)2O2S或(Gd,Pr)2O2S过程中不涉及环境有害的含硫化合物并且可得到多种形貌的(Gd,Tb)2O2S或(Gd,Pr)2O2S(纳米颗粒、团聚球、准六边形微米板片)。

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