一种LED植物照明用双发射荧光粉及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113072940A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110325289.4

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明属于发光材料领域,公开了一种LED植物照明用双发射荧光粉及其制备方法和应用。该荧光粉的化学通式为K2Ca1‑xPO4F:xEu2+,yA,其中0<x≤0.1;A是助溶剂,为NH4F、CaF2、KF、H3BO3、LiF、Li2CO3中的一种;y为A占合成K2Ca1‑xPO4F:xEu2+荧光粉所用原料总重量的重量百分比,且0≤y≤5wt%。本发明荧光粉依据掺杂浓度及激发波长的不同,展现出青光与红光发射强度可调的特性,且双发射谱带半峰宽较大,能够与植物叶绿素吸收相匹配。本发明荧光粉能够被紫外及近紫外光激发,具有较高的发光量子效率及较低的发光热猝灭性能,在LED植物照明领域具有广阔的应用前景。

    一种长余辉材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111154480A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201811314890.8

    申请日:2018-11-06

    Abstract: 本发明提供了一种长余辉材料及其制备方法与应用。所述的长余辉材料为碳点复合到基质中,并呈玻璃态,兼具荧光、延迟荧光和磷光性质;该材料寿命更长、磷光量子效率更高、稳定性更好,并成功由无杂原子碳点制得了无金属的余辉材料,寿命高达2682ms,磷光量子效率高达17.5%。本发明还提供了该长余辉材料的制备方法,通过对碳点和基质进行一步热处理以形成玻璃态,该方法具有普遍适应性,且所得材料拥有更好的磷光效果,操作简单、成本低、绿色环保、适用范围广,可实现大量生产。同时,将该长余辉材料应用于三模式防伪技术和信息加密方面取得了很好效果,在光电子学领域,尤其是在防伪和信息加密技术领域中具有广阔的应用前景。

    一种多色发光固态硅点粉末及其制备方法多功能应用

    公开(公告)号:CN111100631A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911202015.5

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明属于荧光纳米材料合成技术领域,公开了一种多色发光固态硅点粉末及其制备方法和多功能应用。该多色发光固态硅点粉末的发射峰位置从蓝光延伸到橙红光,并且具有良好的热稳定性能和抗光漂白性能。本发明还公开了这种多色发光固态硅点粉末在固态照明和农用转光膜领域的应用。与现有的技术相比,该反应原料简单易得,反应条件温和,仅仅通过一步高温退火处理,即可获得。由于该多色发光固态硅点粉末独特的多色发射特性,获得了相关的多色发光二极管器件和转光膜,以探索其在固态照明和农用转光膜领域的应用前景。本发明解决了现有光电子器件领域和传感领域因缺乏多色固态发光硅点制备工艺而无法规模化生产的问题。

    一种远红光型荧光玻璃陶瓷、其制备方法和植物灯

    公开(公告)号:CN108314332B

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201810450886.8

    申请日:2018-05-11

    Abstract: 本发明属于无机发光材料领域,尤其涉及一种远红光型荧光玻璃陶瓷、其制备方法和植物灯。远红光型荧光玻璃陶瓷包括红色荧光粉和硅酸盐玻璃粉,红色荧光粉和硅酸盐玻璃粉的质量比为5~30:70~95;红色荧光粉的结构式为ZnGa2‑xO4:xCr3+,其中,0.002<x<0.0016。其制备方法为:按照质量比称量红色荧光粉和玻璃粉于玛瑙研砵中混合均匀,然后取混合料于模具中压制成片状,随后升温反应,反应结束冷却,经过切割、打磨和抛光后得到远红光型荧光玻璃陶瓷。本发明的远红光型荧光玻璃陶瓷较高的热导率和适合的激发波长,其发射的红光波长位于650nm~780nm,可以与蓝光LED芯片组装成植物灯,提供了比传统植物灯更多的远红光型光敏色素吸收的光能,植物照明效果更好,更贴近植物生长的需求。

    一种核-壳结构的上转换发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107418553B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201710250178.5

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种核‑壳结构的上转换发光材料及其制备方法,该上转换发光材料由内核和外壳组成,所述内核为β‑NaYF4:Yb3+,Er3+颗粒,所述外壳由1~5层β‑NaYF4层组成。其制备方法如下:先通过水热反应在β‑NaYF4:Yb3+,Er3+颗粒表面包覆一层β‑NaYF4层,得到核‑壳结构的上转换发光材料β‑NaYF4:Yb3+,Er3+@β‑NaYF4,再重复进行水热反应,在β‑NaYF4:Yb3+,Er3+颗粒外包覆多层β‑NaYF4层,得到核‑壳结构的上转换发光材料β‑NaYF4:Yb3+,Er3+@mβ‑NaYF4。本发明的上转换发光材料具有多层结构,粒径均匀,且粒径仅为8~15nm,和未包覆的上转换发光材料β‑NaYF4:Yb3+,Er3+相比,发光强度最多可提高近45倍。

    一种促进豆芽生长的碳点纳米复合发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110330973A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910501060.4

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种促进豆芽生长的碳点纳米复合材料及其制备方法和应用。制备方法具体包括以下步骤:A、油浴回流法制备溶胶二氧化硅;B、油浴回流和水热法制备六方相NaYF4:Yb,Er上转换纳米颗粒;C、水热法制备CDs;D、通过机械搅拌方式将溶胶二氧化硅、碳点与NaYF4:Yb,Er复合,洗涤干燥得到NaYF4:Yb,Er/碳点纳米复合发光材料。所得纳米复合发光材料配成溶液得到不同浓度的培养液培育豆芽,促进豆芽生长,进行豆芽荧光成像。本发明方法工艺简单,易于操作,成本低且环保,得到的复合材料纳米颗粒具有良好的水分散性和稳定性。在农业和植物成像方面有着潜在的应用前景。

    一种促进植物光合作用的叶片表面的纳米转光技术

    公开(公告)号:CN110278860A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910500776.2

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种促进豆芽光合作用的叶片表面的纳米转光方法。制备方法具体包括以下步骤:A、油浴回流法制备溶胶二氧化硅;B、油浴回流和水热法制备六方相NaYF4:Yb,Er上转换纳米颗粒;C、水热法制备CDs;D、通过机械搅拌方式将溶胶二氧化硅、碳点与NaYF4:Yb,Er复合,洗涤干燥得到NaYF4:Yb,Er/碳点纳米复合转光材料。所得纳米复合发光材料配成悬浊液喷洒于豆苗叶片表面,实现叶片表面转光(吸收近红外光发射红光),从而促进豆苗光合速率,并且进行豆苗叶片荧光成像。本发明制备得到的复合材料纳米颗粒具有良好的水分散性和稳定性。在光照农业和植物成像有着潜在的应用前景。

Patent Agency Ranking