铒镱钼三掺杂BiTa7O19纯绿色上转换发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114806569A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210524649.8

    申请日:2022-05-13

    Abstract: 本发明公开了铒镱钼三掺杂BiTa7O19纯绿色上转换发光材料及其制备方法。其中,铒镱钼三掺杂BiTa7O19纯绿色上转换发光材料,以BiTa7O19为基质,在所述基质中掺杂有Er3+、Yb3+和Mo6+,以摩尔比计,Bi3+:Er3+:Yb3+:Ta5+:Mo6+=0.5:0.1:0.4:6.6:0.4。制备方法包括以下步骤:按照Bi3+:Er3+:Yb3+:Ta5+:Mo6+=a:b:c:d:e的摩尔比取Bi2O3、Er2O3、Yb2O3、Ta2O5和MoO3混合;加入过量Bi2O3,压片,烧结;研磨,再加入过量Bi2O3,压片,烧结;最后再次研磨,烧结,冷却,得到上转换发光材料。本发明中利用BiTa7O19基质进行Er3+/Yb3+/Mo6+离子共掺杂,所制备的上转换发光材料具有高亮度、纯绿色特性、高温度敏感度和好的化学稳定性,可以在高激光激发功率密度下使用,在生物成像及光温度传感等领域具有广泛应用前景。

    一种绿色甲醇的生产方法及其生产系统

    公开(公告)号:CN119930400A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411860007.0

    申请日:2024-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种绿色甲醇的生产方法及其生产系统,包括:将生物炭和粉煤与氧气混合后进行气化反应,得到粗合成气;将粗合成气进行冷却净化处理,随后进行水煤气变换反应,以调整氢碳比,得到变换后的粗合成气;将变换后的粗合成气进行脱酸处理,以分离出酸性化合物,得到净化合成气;将净化合成气进行合成处理,以得到绿色甲醇。本发明能够利用生物质气化加氢高效制备绿色甲醇,同时设置调配系统保障绿色甲醇生产的可靠性,能够提高绿色甲醇的产量及转化率,实现生物质的资源化利用的同时,在减少化石燃料依赖和降低碳排放方面具有重要的应用前景,将对改善生态环境,建立可持续发展的能源体系,促进经济和社会的发展具有重要意义。

    铒镱钼三掺杂BiTa7O19纯绿色上转换发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114806569B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210524649.8

    申请日:2022-05-13

    Abstract: 本发明公开了铒镱钼三掺杂BiTa7O19纯绿色上转换发光材料及其制备方法。其中,铒镱钼三掺杂BiTa7O19纯绿色上转换发光材料,以BiTa7O19为基质,在所述基质中掺杂有Er3+、Yb3+和Mo6+,以摩尔比计,Bi3+:Er3+:Yb3+:Ta5+:Mo6+=0.5:0.1:0.4:6.6:0.4。制备方法包括以下步骤:按照Bi3+:Er3+:Yb3+:Ta5+:Mo6+=a:b:c:d:e的摩尔比取Bi2O3、Er2O3、Yb2O3、Ta2O5和MoO3混合;加入过量Bi2O3,压片,烧结;研磨,再加入过量Bi2O3,压片,烧结;最后再次研磨,烧结,冷却,得到上转换发光材料。本发明中利用BiTa7O19基质进行Er3+/Yb3+/Mo6+离子共掺杂,所制备的上转换发光材料具有高亮度、纯绿色特性、高温度敏感度和好的化学稳定性,可以在高激光激发功率密度下使用,在生物成像及光温度传感等领域具有广泛应用前景。

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