-
公开(公告)号:CN115595138A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202110798427.0
申请日:2021-07-15
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(CN)
Abstract: 本发明提供了一种蓝绿光荧光转换体,属于无机发光材料技术领域,包括基板和粘接于基板上的荧光粉层;荧光粉层由高折射率玻璃粉和硅酸钪钙荧光粉组成;硅酸钪钙荧光粉的化学式为(Ca3‑x‑yCexAy)Sc2Si3O12,其中,A为碱金属元素Li、Na、K中的一种或多种,0.04≤x≤0.08,0.03≤y≤0.12;高折射率玻璃粉在510nm处的折射率为1.66~1.86,组分中含有PbO、WO3、TeO2、Sb2O3中的一种或多种,以及碱金属氧化物Na2O、Li2O、K2O的一种或多种。本发明还提供了一种上述转换体的制备方法及应用。本发明的蓝绿光荧光转换体制备温度低,制备周期短;荧光热稳定性好,可以承受高功率密度的激光辐照;在430~460nm的蓝光激发下,发射波峰位于505~520nm的宽带蓝绿光,有效填充“蓝绿光凹陷”;透过率高,提高了荧光效率,量子效率大于85%。
-
公开(公告)号:CN114644925B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210325540.1
申请日:2022-03-30
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明提供一种近紫外激发的LED用红色荧光粉,属于发光材料制备及应用技术领域,其化学通式为A1‑x‑y(Euδ,Bx‑δ)xCy(Ge1‑zDz)O4,A选自Zr或Hf中的至少一种或两种,B选自Ga,Al,Sc,Y,La,Gd或Lu中的一种或多种,C选自Nb或Ta中的至少一种或两种,D选自Si或Ti中的一种或两种,0
-
公开(公告)号:CN114621767B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210247147.5
申请日:2022-03-14
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明提供的双模式上转换荧光防伪材料及应用,由氟化物上转换材料和氧化物光热材料混合组成。氟化物上转换材料的化学式为A(B1‑x‑yErxYby)F4,式中,A为Li、Na和K中的一种或多种,B为La、Y、Lu和Gd中的一种或多种,x和y均为元素摩尔分数,0.0001≤x≤0.2,0.2≤y≤0.9999。氧化物光热材料的化学式为(B1‑m‑nCmYbn)2O3,式中,B为La、Y、Lu和Gd中的一种或多种,C为Pr、Sm、Eu、Tb和Dy中的一种或多种,m和n均为元素摩尔分数,0.001≤m≤0.2,0.3≤n≤0.999。该防伪材料的上转换发光颜色不仅随激发功率密度的改变而变化,而且还随辐照时间的增加而发生变化,解决了传统上转换防伪材料防伪技术单一以及多层纳米上转换材料结构复杂和生产昂贵的问题,可大范围应用于荧光防伪领域。
-
公开(公告)号:CN113930238B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202111323976.9
申请日:2021-11-10
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种余辉测温材料,属于固体发光材料技术领域,其化学式为Cd1‑x‑yLnxBiySiO3,其中Ln选自Pr、Nd、Sm、Dy、Tm中的至少一种,x和y都是摩尔分数,x的取值范围为0.0001≤x≤0.3,y的取值范围为0.001≤y≤0.1。本发明还提供一种余辉测温材料的制备方法和应用。本发明的余辉测温材料,经紫外光辐照后,在‑180℃~200℃内有明亮的余辉发射,余辉光谱由缺陷的宽带发射和Ln3+的窄带发射组成,在不同温度下余辉光谱表现出明显的差异,这种差异可用于温度传感,该测温方法避免了激发光带来的热效应和被测环境的自荧光,提高了温度测量的准确度和信噪比;物理化学性质稳定,能在一些特殊场景下进行温度测量;采用传统的高温固相法在空气中烧结而成,对合成条件要求低、成本低、操作简单。
-
公开(公告)号:CN114644925A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210325540.1
申请日:2022-03-30
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明提供一种近紫外激发的LED用红色荧光粉,属于发光材料制备及应用技术领域,其化学通式为A1‑x‑y(Euδ,Bx‑δ)xCy(Ge1‑zDz)O4,A选自Zr或Hf中的至少一种或两种,B选自Ga,Al,Sc,Y,La,Gd或Lu中的一种或多种,C选自Nb或Ta中的至少一种或两种,D选自Si或Ti中的一种或两种,0
-
公开(公告)号:CN114540005A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210247136.7
申请日:2022-03-14
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明实施例中提供的变色材料的化学式为YbF3:x%Er,y%A,z%B,其中,A为Y、Lu、Gd、La和Sc中的至少一种,B为Mg、Zr、Zn和Al中的至少一种,x、y和z表示元素摩尔掺杂量,0.01≤x≤20,0≤y≤40,0<z≤15,0.01<x+y+z<50,本发明提供的变色材料属于正交晶相,空间群为Pnma(62),颗粒粒径为0.1~100μm。该变色材料对激光激发功率密度表现出高度依赖特性,在不高于100mW/cm2的低功率密度范围内,就可以观察到发光颜色的变化,利用此特性可以在无损荧光防伪中实现应用。本发明还提供一种变色材料的制备方法,制备工艺简单,产量大,并且其上转换发光颜色对激光激发功率密度表现出高度依赖特性,有益于大规模生产应用。
-
公开(公告)号:CN113249118A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110495268.7
申请日:2021-05-07
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种青色力致发光材料,可在‑270℃至‑50℃的低温条件下实现材料损伤检测,其化学通式为Ba(1‑X)Si2O2N2:Eu2+(X),其中,X的取值范围为:0.0001≤X≤0.5,其陷阱分布范围为‑270℃至400℃。本发明还提供了上述青色力致发光材料的制备方法和应用。本发明的青色力致发光材料,使用Eu2+作为光吸收中心,吸收可见光后将能量存储于电子陷阱中,用于低温条件下的检测应用,更有利于极低温下的损伤检测应用。
-
公开(公告)号:CN111073644A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911383976.0
申请日:2019-12-28
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: C09K11/79 , F21K9/64 , F21K9/90 , F21V9/38 , F21Y115/10
Abstract: 本发明涉及荧光粉领域,公开了一种具有宽带近红外波段发射特性的近红外荧光粉、制备与应用方法、近红外光源及近红外白光光源制备方法。近红外荧光粉化学通式为:(RxLnyCecAz)(LaMgyCrbMc)B3O12,R选自Ca2+、Sr2+、Ba2+中的至少一种;Ln为Lu3+、Y3+、La3+及Gd3+中的至少一种;A选自Nd3+、Yb3+、Tm3+、Er3+、Ho3+及Dy3+中的至少一种;L为Sc3+、Y3+中的至少一种;M为Li+、Na+、K+、Rb+、Cs+中的至少一种;B为Si4+、Ge4+、Sn4+中的至少一种;其中,a、b、c、x、y和z均为元素的化学计量数,1≤x
-
公开(公告)号:CN108795424B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201810812636.4
申请日:2018-07-23
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 具有宽带发射的近红外荧光粉及其制备方法与应用,属于发光材料技术领域。解决了现有技术中红外LED和红外激光发射的红外光的带宽非常窄的问题。本发明的近红外荧光粉,化学式为:(RaLnbCecCrd)(LeCrg)(MkBmCrn)O12;式中,R为Ca2+、Sr2+、Ba2+中的一种或多种,Ln为Lu3+、Y3+、La3+、Gd3+中的一种或多种,L为Hf4+和/或Zr4+,M为Al3+和/或Ga3+,B为Si4+和/或Ge4+;a、b、c、d、e、g、k、m和n均为元素摩尔分数。该近红外荧光粉可作为近紫外LED芯片、蓝光LED芯片和红光LED芯片的光转换材料,实现具有宽带发射的近红外光源。
-
公开(公告)号:CN107056297A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710126596.3
申请日:2017-03-03
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: C04B35/50 , C04B35/624 , C04B35/638 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开了一种Re:Lu2O3透明陶瓷及其凝胶注模制备方法,属于光学陶瓷技术领域。本发明的方法是先将陶瓷粉体、单体、交联剂、溶剂、分散剂、增塑剂和除泡剂球磨混合后得到陶瓷浆料,然后将陶瓷浆料除气泡后加入引发剂,或者加入引发剂和催化剂,得到的浆料注入模具,放入40~80℃的烘箱中,使浆料原位固化,然后脱去模具,得到湿坯,将湿坯依次进行干燥、排胶、真空烧结、退火、研磨、抛光,得到Re:Lu2O3透明陶瓷。该方法简单易行,效率高,重复性能好,能够实现陶瓷坯体的近净尺寸成型,可以在更低温度获得高质量的透明陶瓷,适用于各种尺寸、异形复杂结构的陶瓷,也可以用于复合结构陶瓷。
-
-
-
-
-
-
-
-
-