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公开(公告)号:CN116285973B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202310170172.2
申请日:2023-02-27
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种紫光碳点及其制备方法和应用。其中,一种紫光碳点的制备方法,将柠檬酸、乙酰丙酮铝、氢氧化铝以及去离子水混合均匀,得到固液混合物;然后将固液混合在210℃下热解反应5h,反应完成后进行研磨30min,得到聚集状态的碳点,所述紫光碳点用于医学美容设备。本发明公开的一种紫光碳点及其制备方法和应用,采用热解法进行铝元素掺杂的碳点的制备,可获得单次产量达到百克级以上的蓝紫色碳点,且该碳点在固体聚集状态下发光稳定、不猝灭,并具有较好的耐高温特性,蓝紫色碳点的发射波长为390‑420nm,可以有效用于医疗上,尤其是医学美容方面。
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公开(公告)号:CN114015444B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202111252293.9
申请日:2021-10-25
Applicant: 大连海事大学
IPC: C09K11/78
Abstract: 本发明公开了一种具有上转换发光/光热性能的稀土钛酸盐纳米管材料的制备方法,包括以下步骤:S1:将聚乙烯吡咯烷酮溶解于含有钛酸丁酯和稀土硝酸盐的溶剂中,搅拌、静电纺丝,得到钛酸盐/聚乙烯吡咯烷酮前驱体复合纤维;S2:将步骤S1中所述的钛酸盐/聚乙烯吡咯烷酮前驱体复合纤维经干燥、煅烧、冷却降温后,得到稀土钛酸盐纳米管材料。本发明公开的一种具有上转换发光/光热性能的稀土钛酸盐纳米管材料的制备方法,该钛酸盐纳米管采用传统的静电纺丝技术和精准的高温退火过程相结合,获得内外直径可控的稀土掺杂纳米上转换发光材料。该稀土钛酸盐纳米管的壁厚可在20‑60nm之间可调,外径在150nm‑300nm之间可调,纳米管长度为500nm‑1000nm。
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公开(公告)号:CN116285973A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310170172.2
申请日:2023-02-27
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种紫光碳点及其制备方法和应用。其中,一种紫光碳点的制备方法,将柠檬酸、乙酰丙酮铝、氢氧化铝以及去离子水混合均匀,得到固液混合物;然后将固液混合在210℃下热解反应5h,反应完成后进行研磨30min,得到聚集状态的碳点,所述紫光碳点用于医学美容设备。本发明公开的一种紫光碳点及其制备方法和应用,采用热解法进行铝元素掺杂的碳点的制备,可获得单次产量达到百克级以上的蓝紫色碳点,且该碳点在固体聚集状态下发光稳定、不猝灭,并具有较好的耐高温特性,蓝紫色碳点的发射波长为390‑420nm,可以有效用于医疗上,尤其是医学美容方面。
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公开(公告)号:CN114736674B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210350990.6
申请日:2022-04-02
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LED用固态聚集不猝灭型白光碳点的制备方法。所述方法包括以下步骤:(1)以柠檬酸为碳源,以硼酸和硅酸为掺杂剂,将上述原料溶于水中,混匀;(2)步骤(1)得到的混合物在200‑250℃进行热解,得到白光碳点。本发明制备方法工艺简单,适宜工业化,且制备成本低廉,过程环保;制得的白光碳点具有固态聚集态时发光稳定、不猝灭,并且其发光具有耐高温的特点;所制备的碳点可应用于白光LED,以及柔性显示和超薄显示方面。
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公开(公告)号:CN113861978B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202111137691.6
申请日:2021-09-27
Applicant: 大连海事大学
IPC: C09K11/74
Abstract: 本发明提供一种铒镱共掺杂多磷酸盐上转换发光材料及其制备方法。一种铒镱共掺杂多磷酸盐上转换发光材料,它的化学式为Cs2Bi2‑(x+y)Sr(P2O7)(PO4)2:xEr3+,yYb3+,其中,x为铒离子Er3+的掺杂的摩尔百分数,y为镱离子Yb3+的掺杂的摩尔百分数,0.2≤x+y≤0.6。一种铒镱共掺杂多磷酸盐上转换发光材料的制备方法,包括如下步骤:S1:将含有铯离子、铋离子、锶离子、铒离子、镱离子、磷离子的化合物,研磨并混合均匀;S2:将上述混合物进行烧结,自然冷却后,研磨并混合均匀;S3:将步骤S2所得的混合物,进行二次烧结,随后冷却至室温。本发明满足上转换发光材料在高温温度传感和高温预警领域的应用,实现了热增强上转换,具有较高的温度灵敏度。
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公开(公告)号:CN114843494A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210210230.5
申请日:2022-03-04
Applicant: 大连海事大学
IPC: H01M4/485 , H01M10/0525 , D01D5/00
Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种具有管中线结构的稀土钛酸盐电极材料及其制备方法。所述电极材料为管中线结构;管中线结构中,纳米管的壁厚为20‑30nm,外径为180‑300nm,纳米管中的纳米线的直径为80‑120nm,由纳米颗粒相互连接得到。本发明纳米结构的电极材料具有特殊的次生形貌,具有大量的分级孔结构和较大的比表面积,有利于实现从内部到界面表面的电荷转移和离子扩散,缩短离子扩散距离,改善电子传输性能,加速电化学反应过程中的法拉第过程,能够高百分比的暴露表面原子增强用于氧化还原反应的活性中心和电极与电解液之间的接触面积,为在原子级水平上调整储能性能提供了一种有希望的可能性。
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公开(公告)号:CN114736674A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210350990.6
申请日:2022-04-02
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LED用固态聚集不猝灭型白光碳点的制备方法。所述方法包括以下步骤:(1)以柠檬酸为碳源,以硼酸和硅酸为掺杂剂,将上述原料溶于水中,混匀;(2)步骤(1)得到的混合物在200‑250℃进行热解,得到白光碳点。本发明制备方法工艺简单,适宜工业化,且制备成本低廉,过程环保;制得的白光碳点具有固态聚集态时发光稳定、不猝灭,并且其发光具有耐高温的特点;所制备的碳点可应用于白光LED,以及柔性显示和超薄显示方面。
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公开(公告)号:CN113265250A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110560141.9
申请日:2021-05-21
Applicant: 大连海事大学
IPC: C09K11/66
Abstract: 本发明属于固体发光材料技术领域,涉及一种铋激活的锗硅酸盐窄带蓝色荧光粉及其制备方法。该蓝色荧光粉的化学结构式为Ca4HfGe3‑ySiyO12:xBi3+,其中,0.005≤x≤0.04,0≤y≤0.6。按化学结构式中各化学组成的化学计量比,分别称取各原料,其中Ca以其碳酸盐的形式引入;Hf、Ge和Bi均以氧化物形式引入;加入少许硼酸促进结晶;将所取原料加入适量酒精充分研磨后,进行烧结,碾碎烧结物,装瓶,得蓝色荧光粉。该蓝色荧光粉有很宽的激发带和较窄的发射光谱,可被紫外光、近紫外光有效激发,量子效率高,热稳定性较好,可工业化生产。
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公开(公告)号:CN109652069B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201811550411.2
申请日:2018-12-18
Applicant: 大连海事大学
IPC: C09K11/64
Abstract: 本发明公开了一种铕、钕共掺杂的铝硅酸锶电子俘获型光存储材料及其制备方法,所述电子俘获型光存储材料的化学式为Sr1‑x‑yAl2Si2O8:xEu2+,yNd3+,其中,0.001≤x≤0.2,0.001≤y≤0.2。本发明所述的制备方法为高温固相法,原料简单易得,价格低廉,适用于批量大规模生产,本发明所述的铕、钕共掺杂的铝硅酸锶电子俘获型光存储材料与以往材料相比,性能极大提升,除了具备光存储材料之外,荧光粉的高亮度还可作为长余辉照明,以及白光LED的蓝色发光源,适于在医疗检测、电子通讯、电子显微镜照相和信息存储等多个应用领域。
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公开(公告)号:CN110534631B
公开(公告)日:2021-01-15
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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