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公开(公告)号:CN111809273A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010701074.3
申请日:2020-07-20
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种稀土离子掺杂钒酸钇纳米管的制备方法及纳米管,包括以下步骤:S1、将聚乙烯吡咯烷酮与乙醇的水溶液混合得混合溶液,待混合溶液澄清后,加入Y3+、NH4VO3和掺杂离子,搅拌反应得到溶胶;S2、控制纺丝电压为15-18kV,纺丝接收距离为15-25cm,保持空气湿度为30-50%进行静电纺丝,得到前驱体纳米纤维;S3、将所得前驱体纳米纤维在80-120℃下的真空环境中干燥3h后,以1-2℃/min的升温速率升温至700-900℃,煅烧4-6h后,得到稀土离子掺杂的YVO4纳米管。本发明通过调节静电纺丝的过程参数和溶液参数、以及升温速率,并进行稀土离子掺杂或者表面功能修饰,可使得到的YVO4纳米管兼具载药以及光热治疗的性能。
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公开(公告)号:CN110534631A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910838827.2
申请日:2019-09-05
Applicant: 大连海事大学
IPC: H01L33/50 , H01L25/075 , H01L33/48
Abstract: 本发明提供一种LED结合钙钛矿量子点微晶玻璃的显示用宽色域背光源,用于为显示器提供光源,背光源包括LED和钙钛矿量子点微晶玻璃,钙钛矿量子点微晶玻璃包括红光、绿光和蓝光钙钛矿量子点微晶玻璃;钙钛矿量子点微晶玻璃材料为CsPbX3(X=Cl,Br,I),或CsPb(ClxBr1-x)3,或CsPb(BrxI1-x)3;背光源光谱包含蓝光LED的自身蓝光成分,蓝光LED激发CsPbBr3或CsPb(BrxI1-x)3量子点微晶玻璃产生的窄线宽绿光成分,蓝光LED激发CsPbI3或CsPb(BrxI1-x)3量子点微晶玻璃产生的窄线宽红光成分;背光源光谱也可以是包含低于量子点的吸收截止波长的短波长LED激发蓝光CsPb(ClxBr1-x)3量子点微晶玻璃产生的窄线宽蓝光成分,短波长或蓝光LED激发CsPbBr3或CsPb(BrxI1-x)3量子点微晶玻璃产生的窄线宽绿光成分、短波长或者蓝光LED激发CsPbI3或CsPb(BrxI1-x)3量子点微晶玻璃产生的窄线宽红光成分。
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公开(公告)号:CN109547963A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811510777.7
申请日:2018-12-11
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开的一种电力线载波与Zigbee技术混合通信系统,包括总控单元与多个效能终端;效能终端包括前端控制器、电力线通信前端模拟设备及射频收发器,前端控制器与电力线通信前端模拟设备电连接,前端控制器与射频收发器电连接;总控单元包括数据集中器、后台处理设备以及与效能终端对应的电力线通信前端模拟设备、射频收发器。实现了针对工业现场的能效终端的电力线载波+无线通信混合互不干扰的模通信技术。无需铺设总线,即可实现每台机器设备的联网通信。无论从经济效益上,还是通信的可靠性上,都有比原有工业现场总线或者单通道通信系统有很大的提高。
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公开(公告)号:CN105954600B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201610522936.X
申请日:2016-07-05
Applicant: 大连海事大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明提供一种基于五元素模型的MOS电容测量方法,包括:建立MOS电容的五元素等效电路模型;对MOS电容采用两元素并联模型在两个不同频率下进行C‑V测量并且进行I‑V测量;根据所述五元素等效电路模型以及测量结果提取所述MOS电容的辅助特征方程;根据所述辅助特征方程求解得到所述MOS电容的电容值。本发明方法应用于无色散电介质的MOS结构中,得到的合理的MOS电容并且不随选取的两个频率而变化(即无色散),其他四个元素也都有合理的数值解,显示出基于五元素模型的MOS电容测量方法的合理性和自洽性。
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公开(公告)号:CN107356570A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710429175.8
申请日:2017-06-08
Applicant: 大连海事大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种固态上转换荧光探针及其制备方法与应用。固态上转换荧光探针的制备方法包括以下步骤:a.制备蛋白石光子晶体;b.制备上转换纳米粒子;c.上转换纳米粒子功能化修饰;d.上转换纳米粒子与蛋白石光子晶体复合,制成固态上转换荧光探针。本发明还公开了上述方法制备的固态上转换荧光探针及使用该探针检测肿瘤标记物的方法。本发明利用光子晶体效应对发光的调控,增强上转换发光强度,提高检测的灵敏度,降低检测下限;本发明提供的荧光探针是基于近红外光源激发的,所以能够很好地克服背景荧光干扰;本发明提供的荧光探针是固态探针,能够避免液态荧光探针中溶液浓度及分散性等因素对检测造成的干扰。
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公开(公告)号:CN102559183A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110448238.7
申请日:2011-12-28
Applicant: 大连海事大学
IPC: C09K11/80
Abstract: 本发明涉及一种用于红外光激发上转换及近红外发射铝酸盐荧光体及其制备方法,属于发光材料技术领域。本发明铝酸盐上转换及近红外发射荧光体的化学表达式为MLn1-x-yAlO4:Rex,Yby,其中,M=Ca,Ba,Sr;Ln=Y,Gd,La;Re=Er,Tm,Ho,Nd,Pr,其中,0<x≤0.2,0<y≤0.2。本发明按化学表达式MLn1-x-yAlO4:Rex,Yby计量比称取定量分析纯的Al(NO3)3·9H2O、碱土金属硝酸盐以及稀土金属硝酸盐,采用共沉淀法合成制得,沉淀剂为K2CO3。本发明的制备方法简单,合成的铝酸盐荧光体具有上转换及近红外发光亮度高的优点,是应用在显示、激光防伪和红外探测上的理想荧光材料。
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公开(公告)号:CN102121591A
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN201010603172.X
申请日:2010-12-23
Applicant: 大连海事大学
CPC classification number: Y02B20/181
Abstract: 本发明公开了一种白光LED光源及其荧光体的制备方法,所述的光源包括蓝光LED和荧光体,所述的荧光体是包含有金属银纳米粒子的稀土离子掺杂玻璃体。本发明以锗酸盐、硼酸盐或碲酸盐为母体,以AgNO3为原材料在玻璃中引入银,通过热处理工艺实现金属银纳米粒子的生长,以Eu3+、Sm3+或Pr3+为红色发射掺杂中心,以Tb3+、Er3+或Ho3+为绿色发射掺杂中心,将其单掺或共掺入玻璃基质中,配合蓝光LED芯片发出白光。本发明用单一的玻璃荧光体取代传统白光LED用荧光粉及封装材料,可以简化封装工艺;可解决白光LED器件的老化问题,提高器件的稳定性;可以提高对稀土离子的激发效率,实现高亮度的荧光发射。
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公开(公告)号:CN119120019A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411243431.0
申请日:2024-09-05
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种光致变色混合荧光粉材料及其体色可逆调控方法和应用,涉及光致变色荧光粉技术领域,光致变色混合荧光粉材料包括质量比为1:1的Na+掺杂Zn2GeO4光致变色荧光粉和Sm3+掺杂NaYb(MoO4)2热辐射荧光粉;Na+掺杂Zn2GeO4光致变色荧光粉的化学式为Zn1.97Na0.03GeO4;Sm3+掺杂NaYb(MoO4)2热辐射荧光粉的化学式为NaYb0.5Sm0.5(MoO4)2;本混合荧光粉材料通过254nm紫外光辐照混合荧光粉1分钟,其体色由白色变为紫色;着色后的混合荧光粉在980nm近红外光辐照下在1秒内从紫色恢复成白色,实现着色后的荧光粉体色的快速消退,完成可逆转变,且可逆性好、稳定性好,使得光致变色荧光粉在实际应用中更加便捷;避免传统的热处理方法以及可见光还原带来的不利影响,有望推动光致变色材料在光学防伪领域的应用。
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公开(公告)号:CN118909626A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410952622.8
申请日:2024-07-16
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明属于发光材料技术领域,具体涉及一种Cr3+激活的具有间隙氧离子的β‑Ga2O3及其衍生结构的近红外发光材料及其制备方法和应用。所述近红外发光材料的化学结构式为AxByCrzO3+a,其中:A为三价阳离子Ga、Sc、In中的一种或多种,且A中必须包含Ga,B为四价阳离子Ge、Sn、Ti中的一种,0
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公开(公告)号:CN118374284A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410099856.2
申请日:2024-01-24
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种α‑U3O8层状钽酸盐上转换发光材料及其制备方法。所述α‑U3O8层状钽酸盐上转换发光材料的制备方法包括以下步骤:S1:称取原料一、Er2O3、Yb2O3和Ta2O5,混合并研磨,所述原料一为A的氧化物或盐,A为Sr、Ca、Na、Bi、La、Eu、Gd或Y;S2:将步骤S1所得的原料混合物与1~10倍重量的B2O3混合,900℃‑1200℃烧结4h‑24h;S3:将步骤S2烧结完的材料加水进行抽滤后,烘干2h‑24h,得到Er3+和Yb3+共掺杂的α‑U3O8层状钽酸盐上转换发光材料。本发明所述的α‑U3O8层状钽酸盐上转换发光材料的绿色荧光强度比得上NaYF4:Er3+/Yb3+上转换荧光粉,在酸碱环境、高温环境、生物医疗及温度传感等领域有望替代NaYF4:Er3+/Yb3+上转换荧光粉。
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