一种低温烧结前躯体制备BCNO荧光粉的方法

    公开(公告)号:CN102874778B

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201210391655.7

    申请日:2012-10-16

    Abstract: 本发明为一种低温烧结前躯体制备BCNO荧光粉的方法。该方法包括以下步骤:步骤1:将37%的甲醛溶液加热至60~67℃,然后加入三聚氰胺搅拌至溶液澄清;步骤2:向上步所得溶液中加入硼酸三甲酯,溶液至澄清后加入三乙醇胺来使溶液的pH值至8~10,反应4~6小时后将冷却至溶液固化后,得到BCNO的前躯体;步骤3:将BCNO的前躯体在550~750℃下进行烧结,烧结时间为20~30小时,之后空冷至室温下研磨即得BCNO荧光粉。本发明的低温烧结前躯体制备BCNO荧光粉的方法,避免了尿素的使用,并可通过调整煅烧温度、甲醛用量和硼酸三甲酯用量的方法在可见光范围调控荧光粉的发射光谱,所用设备简单、便宜,方法简单易行,易于批量生产。

    一种高量子效率蓝光发射BCNO荧光粉的制备方法

    公开(公告)号:CN103086394A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310043953.1

    申请日:2013-02-04

    Abstract: 本发明为一种高量子效率蓝光发射BCNO荧光粉的制备方法,该方法所用原料为硼酸、三聚氰胺和六次甲基四胺,首先在水相中获得BCNO的前躯体,最后在无保护气氛的马弗炉中低温烧结前驱体来制备BCNO荧光粉。本发明制备的非稀土掺杂蓝光发射BCNO荧光粉发射峰为456nm时的量子效率可达95%,大于目前报道的蓝光发射BCNO荧光粉的最高量子效率(79%);与现有商用的稀土掺杂的蓝光发射的荧光粉相比,效率相同,却可以避免使用价格昂贵、污染环境的稀土元素,可以替代目前商用的蓝光发射荧光粉,具有广阔的应用前景。

    一种超小Gd2O3纳米颗粒的简易合成方法

    公开(公告)号:CN110937621A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911279542.6

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明为一种超小Gd2O3纳米颗粒的简易合成方法,该方法以水为溶剂,采用聚乙烯吡咯烷酮为表面活性剂并用于调控颗粒尺寸,利用硝酸钆在氨水作用下合成氧化钆纳米颗粒,通过透析去除多余的钆离子,从而获得水分散性良好、聚乙烯吡咯烷酮包裹的超小Gd2O3纳米颗粒。本发明合成的Gd2O3纳米颗粒具有超小的尺寸(小于5 nm),且无毒无污染,具有很好的水分散性和稳定性,在磁共振成像和生物医学领域具有广阔的应用前景。

    一种BCNO发光纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN105505388B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201511000023.3

    申请日:2015-12-25

    Abstract: 本发明为一种BCNO发光纳米片的制备方法,该方法包括以下步骤:步骤1:将硼酸和双氰胺分别放入烘箱中进行加热预处理,加热温度为110~130°C,加热时间为4‑6小时,加热完成后自然冷却至室温;步骤2:将加热预处理后的硼酸和双氰胺随即放入反应器中,再加入乙二醇,搅拌后将溶液温度升高将溶液蒸干,得到BCNO纳米片的前躯体;步骤3:将上步制备的BCNO纳米片前躯体在600~700°C下进行烧结,升温速率为每分钟5度,烧结时间为4~6小时,自然冷却至室温,即得到BCNO发光纳米片。本发明合成的BCNO发光纳米片无毒无污染,发射范围在蓝绿光波段,可以作为荧光素用于细胞标记、细胞成像和生物医学等领域。

    一种可见光响应的纳米La/Ni-SrTiO3的制备方法

    公开(公告)号:CN105582939A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201610149391.2

    申请日:2016-03-15

    CPC classification number: B01J23/83 B01J35/004 B82Y30/00 B82Y40/00

    Abstract: 本发明为一种可见光响应的纳米La/Ni-SrTiO3的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)将含有硝酸锶、硝酸镧和硝酸镍的水溶液,与柠檬酸水溶液进行混合,得到A液;将钛酸丁酯溶于乙二醇中得到B液;(2)将B液匀速滴入A液中得到溶胶;(3)将溶胶升温并搅拌,得到湿凝胶;(4)向湿凝胶中加入浓度为5mol/L的氢氧化钾溶液,得到混合物;(5)装入高压釜中,并在200oC 条件下保温20~24h;(6)将得到的物质洗涤后干燥,得到纳米La/Ni-SrTiO3。本发明所采用的溶胶-凝胶+水热法能够使元素很好地掺入SrTiO3中,使得到的样品对可见光有明显响应。该方法制备工艺简单、低成本、高产率,所得产品直径达到了纳米量级且分布均匀。

    自组装纺锤体形纳米结构磷酸铁锂的制备方法

    公开(公告)号:CN102842717A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210362581.4

    申请日:2012-09-26

    Abstract: 本发明为一种自组装纺锤体形纳米结构磷酸铁锂的制备方法,该方法通过回流法在LiOH溶液中实现糖的预碳化,并以此产物作为Li源和结构导向剂,实现磷酸铁锂的合成及自组装的控制,得到的产物是由约为平均粒径50纳米的磷酸铁锂纳米颗粒自组装而成的长轴为0.6~0.7微米,短轴为0.18~0.23微米的纳米结构纺锤体。本方法制得的自组装纺锤体形纳米结构磷酸铁锂,克服了已有自组装纳米结构磷酸铁锂制备成本高、设备要求高等特点,保证了锂离子的传输距离短,可以有效提高正极材料的利用率与充放电性能。

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