一种可降解多功能纤维素农膜的制备方法

    公开(公告)号:CN106718422A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710019509.4

    申请日:2017-01-10

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: A01G13/0275 C09K11/774

    Abstract: 一种可降解多功能纤维素农膜的制备方法,涉及农用薄膜。提供可有效降低农用薄膜生产对化石能源的依赖程度,将太阳光中对植物有害的短波长光能转化为植物可吸收利用红橙光的一种可降解多功能纤维素农膜的制备方法。选用Sr2‑2xB2O5:xEu3+,xNa+体系作为引入稀土离子中间体,其中x=0.01~0.3,可以将植物不吸收的短波光能转换成植物可吸收利用的红橙光;选用四氢呋喃作为纤维素及其衍生物溶剂,搅拌使其溶解,再加入稀土离子中间体,混合后进行超声、脱泡处理,然后铺膜,即得可降解多功能纤维素农膜。

    一种微型发光器件阵列单像素的光色检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN114264452B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202111591246.7

    申请日:2021-12-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种微型发光器件阵列单像素的光色检测系统及检测方法,涉及微型发光器件阵列的光色检测。检测系统包括机械手臂、集光盖板、标准积分球光源、标准LED器件、显微高光谱成像光谱仪、电流源和计算机。使用二步式校准法进行检测系统相对和绝对响应曲线校准;测试微型发光器件阵列时,机械手臂控制集光盖板,使集光盖板上的通孔与微型发光器件阵列芯片一一对应,通过显微高光谱成像光谱仪测试并收集单颗芯片的图像和光谱信息,通过计算得微型发光器件阵列光度学和色度学参数。解决微型发光器件阵列单像素检测时光信号弱、像素间光串扰等问题,实现微型发光器件阵列单像素光通量、光功率绝对值批量快速检测,提升检测效率和准确性。

    一种微型发光器件阵列单像素的光色检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN114264452A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111591246.7

    申请日:2021-12-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种微型发光器件阵列单像素的光色检测系统及检测方法,涉及微型发光器件阵列的光色检测。检测系统包括机械手臂、集光盖板、标准积分球光源、标准LED器件、显微高光谱成像光谱仪、电流源和计算机。使用二步式校准法进行检测系统相对和绝对响应曲线校准;测试微型发光器件阵列时,机械手臂控制集光盖板,使集光盖板上的通孔与微型发光器件阵列芯片一一对应,通过显微高光谱成像光谱仪测试并收集单颗芯片的图像和光谱信息,通过计算得微型发光器件阵列光度学和色度学参数。解决微型发光器件阵列单像素检测时光信号弱、像素间光串扰等问题,实现微型发光器件阵列单像素光通量、光功率绝对值批量快速检测,提升检测效率和准确性。

    一种微型发光器件空间光色分布检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN113218628A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110429396.1

    申请日:2021-04-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种微型发光器件空间光色分布检测系统及其检测方法,涉及微型发光器件。检测系统包括带空腔的半球体、底板、三维台、电流源、光纤、光纤集成面板、分束镜、CCD相机、高光谱成像光谱仪和计算机;微型发光器件与电流源相连接,置于球心处,将已知辐照度光谱分布数据的标准光源置于半球体中心位置,进行系统校准;光纤将空间光分布传输到光纤集成面板上,高光谱成像光谱仪采集二维图像及光谱信息,通过计算机数据处理,得到微型发光器件三维空间光色分布,所有光纤光分布积分后即为微型发光器件光通量或光功率。将发光器件的三维空间光色分布特性转化为二维分布特性,能快速准确地检测出微型发光器件的光学特性。

    一种稀土硼铝酸盐荧光粉的制备方法

    公开(公告)号:CN106753350B

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201710018296.3

    申请日:2017-01-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种稀土硼铝酸盐荧光粉的制备方法,涉及红色荧光粉。提供不仅制备工艺简单、易于操作、对环境友好、成本廉价,而且易被紫外激发的一种稀土硼铝酸盐荧光粉的制备方法。按照化学式Li2‑x(AlBO4):xEu3+的元素摩尔比Li︰Al︰B︰Eu=(2-x)︰1︰1︰x,将碳酸锂、硼酸、氧化铝、氧化铕放入玛瑙研钵中研磨,得混合物,其中0≤x≤0.25;将得到的混合物在空气中加热煅烧,待冷却后再次研磨,得稀土硼铝酸盐荧光粉。所述稀土硼铝酸盐荧光粉加热煅烧温度低于1000℃,能耗少,便于量产,性能稳定,能被近紫外线激发,发射出570~640nm的荧光,为白光LED、晶体硅太阳能电池提供良好的光谱转换材料。

    铕掺杂的硼酸盐红色荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN106753364A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611014599.X

    申请日:2016-11-18

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: C09K11/774 H01L33/502 H01L2933/0041

    Abstract: 铕掺杂的硼酸盐红色荧光粉及其制备方法,涉及荧光粉。铕掺杂的硼酸盐红色荧光粉化学通式为SrBi2‑xB2O7:xEu3+,其中SrBi2‑xB2O7硼酸盐为发光基质,Eu为掺杂的稀土发光中心,且0<x≤0.25。制备方法:按照化学通式SrBi2‑xB2O7:xEu3+的化学计量比称取原料,碳酸锶、硼酸、氧化铋、氧化铕研磨混合得到混合物,加热煅烧,研磨后得到铕掺杂的硼酸盐红色荧光粉。化学稳定性好,激发效率高,能同时被近紫外和蓝光激发。易于操作,无污染,成本低。可应用于LED三基色荧光粉的红粉材料、下转换太阳能电池荧光粉及各种显示装置中,还可作为近紫光激发的下转换荧光材料用于促进农作物生长的农膜。

    一种微型发光器件空间光色分布检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN113218628B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202110429396.1

    申请日:2021-04-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种微型发光器件空间光色分布检测系统及其检测方法,涉及微型发光器件。检测系统包括带空腔的半球体、底板、三维台、电流源、光纤、光纤集成面板、分束镜、CCD相机、高光谱成像光谱仪和计算机;微型发光器件与电流源相连接,置于球心处,将已知辐照度光谱分布数据的标准光源置于半球体中心位置,进行系统校准;光纤将空间光分布传输到光纤集成面板上,高光谱成像光谱仪采集二维图像及光谱信息,通过计算机数据处理,得到微型发光器件三维空间光色分布,所有光纤光分布积分后即为微型发光器件光通量或光功率。将发光器件的三维空间光色分布特性转化为二维分布特性,能快速准确地检测出微型发光器件的光学特性。

    一种近紫外激发的红色荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN106753347A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611014601.3

    申请日:2016-11-18

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: Y02B20/181 C09K11/774 H01L33/502 H01L2933/0041

    Abstract: 一种近紫外激发的红色荧光粉及其制备方法,涉及荧光粉。近紫外激发的红色荧光粉的化学通式为Li3‑xAlB2O6:xEu3+,其中,Li3AlB2O6硼铝酸盐作为发光基质,Eu3+为掺杂的稀土发光中心,0<x≤0.30。制备方法:按照化学通式Li3‑xAlB2O6:xEu3+的化学计量比称取原料,碳酸锂、硼酸、氧化铝和稀土氧化物研磨混合得到混合物;将混合物加热煅烧,研磨后得到近紫外激发的红色荧光粉。制备方法简单,易于操作,无污染,成本低。可应用于三基色白光LED荧光粉、下转换太阳能电池荧光粉及各种显示装置中,还可作为近紫光激发的下转换荧光材料用于促进农作物生长的农膜。

    一种近紫外激发的绿色荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN106634977A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611014604.7

    申请日:2016-11-18

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: Y02B20/181 C09K11/7755

    Abstract: 一种近紫外激发的绿色荧光粉及其制备方法,涉及绿色荧光粉。近紫外激发的绿色荧光粉的原料组成为碳酸锂、硼酸、氧化铝和氧化铽,其通式为Li3‑xAlB2O6:xTb3+,其中0.01≤x≤0.25。制备方法:按通式Li3‑xAlB2O6:xTb3+,其中0.01≤x≤0.25,将碳酸锂、硼酸、氧化铝和氧化铽按比例进行称量;将原料混合后,研磨,过筛,得颗粒均匀的细粉;将细粉放入坩埚中,先预烧,再煅烧,冷却后研磨成细粉,再过筛,即得近紫外激发的绿色荧光粉。制备方法简单,易于操作,无污染,成本低。可应用于三基色白光LED荧光粉、下转换太阳能电池荧光粉及各种显示装置中,且光转换效率高,性能稳定。

    一种稀土硼铝酸盐荧光粉的制备方法

    公开(公告)号:CN106753350A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710018296.3

    申请日:2017-01-10

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: C09K11/774

    Abstract: 一种稀土硼铝酸盐荧光粉的制备方法,涉及红色荧光粉。提供不仅制备工艺简单、易于操作、对环境友好、成本廉价,而且易被紫外激发的一种稀土硼铝酸盐荧光粉的制备方法。按照化学式Li2‑x(AlBO4):xEu3+的元素摩尔比Li︰Al︰B︰Eu=(2-x)︰1︰1︰x,将碳酸锂、硼酸、氧化铝、氧化铕放入玛瑙研钵中研磨,得混合物,其中0≤x≤0.25;将得到的混合物在空气中加热煅烧,待冷却后再次研磨,得稀土硼铝酸盐荧光粉。所述稀土硼铝酸盐荧光粉加热煅烧温度低于1000℃,能耗少,便于量产,性能稳定,能被近紫外线激发,发射出570~640nm的荧光,为白光LED、晶体硅太阳能电池提供良好的光谱转换材料。

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