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公开(公告)号:CN118050089A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211429524.3
申请日:2022-11-15
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种基于稀土离子和钙钛矿量子点共掺杂复合发光材料的温度和色坐标互测方法,对一种稀土Tb3+和钙钛矿量子点CsPbX3(X=Cl/Br,Br)共掺杂复合发光材料,采用变温发光光谱测量方法,在400‑760nm可见光范围内测量173K到423K温度范围发光光谱,根据该光谱计算色坐标,建立色坐标x和y之间的函数关系,再建立色坐标x和温度T之间的函数关系x=aT+b。可以根据色坐标x和x‑T函数关系求出T,这是温度测量模式;反过来,用其他方法精确测量T,根据x‑T函数关系计算出共掺杂材料发光光谱的色坐标x或y,再根据y‑x函数关系计算y或x,这是色坐标测量模式。变温发光光谱测量温度范围要保证发光强度在温度猝灭情况下仍有很好的信噪比,同时保证发光材料光谱谱型没有明显改变。
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公开(公告)号:CN116574510A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310456129.2
申请日:2023-04-25
Applicant: 大连海事大学
IPC: C09K11/67
Abstract: 本发明涉及一种铒镱掺杂CaTa4O11上转换荧光材料及其制备方法,涉及上转换荧光材料领域。一种铒镱掺杂CaTa4O11上转换荧光材料,所述材料为晶格掺杂Er3+和Yb3+的CaTa4O11,Er3+和Yb3+替换Ca2+,所述铒镱掺杂CaTa4O11上转换荧光材料的化学式为CaaErbYbcTa4O11,其中a+b+c=1。本发明公开的铒镱掺杂CaTa4O11上转换荧光粉利用低声子能量、层状结构、发光中心非中心对称的CaTa4O11基质进行Er3+/Yb3+离子共掺杂,用Er3+/Yb3+替换Ca2+格位。相对于固相反应制备的样品,本发明利用KCl熔盐法制备的样品纯度高,结晶度好,缺陷少,大幅度地提升了上转换荧光强度。
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公开(公告)号:CN114752377B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210351776.2
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用耐高温型黄光碳点的大规模制备方法。所述方法包括以下步骤:(1)以柠檬酸为碳源,以硼酸、硅酸和尿素为掺杂剂,将上述原料研磨均匀后溶于去离子水中;(2)步骤(1)得到的混合物在200‑250℃进行热解,随后进行研磨,得到黄光碳点。本发明制备方法所得黄光碳点产率高,制得的碳点固体聚集状态下发光稳定、不猝灭,且具有较好的耐高温特性。可实现低成本、低色温、穿透能力强的黄光LED器件的制备,在黄光LED器件领域有着巨大的市场前景。
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公开(公告)号:CN114752377A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210351776.2
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用耐高温型黄光碳点的大规模制备方法。所述方法包括以下步骤:(1)以柠檬酸为碳源,以硼酸、硅酸和尿素为掺杂剂,将上述原料研磨均匀后溶于去离子水中;(2)步骤(1)得到的混合物在200‑250℃进行热解,随后进行研磨,得到黄光碳点。本发明制备方法所得黄光碳点产率高,制得的碳点固体聚集状态下发光稳定、不猝灭,且具有较好的耐高温特性。可实现低成本、低色温、穿透能力强的黄光LED器件的制备,在黄光LED器件领域有着巨大的市场前景。
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公开(公告)号:CN111610587B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202010479838.9
申请日:2020-05-29
Applicant: 大连海事大学
IPC: G02B5/22
Abstract: 本发明提供一种绿色钙钛矿量子点玻璃滤光片,由基础玻璃和钙钛矿量子点制作而成,以钙钛矿量子点为吸光物质;利用钙钛矿量子点的半导体吸收特性和基础玻璃的透明性制作成透过界限波长在绿光区的绿色钙钛矿量子点玻璃滤光片;绿色钙钛矿量子点玻璃滤光片为长波通滤波片,具有可微调的透过界限波长,高的通带透过率和宽的通带宽度,大的截止带光学密度和宽的截止带宽度,陡峭的透过‑截止转折区;钙钛矿量子点包括CsPbBr3、CsPb2Br5和Cs4PbBr6结构,能陡峭吸收并截止于绿光波长。本发明绿色钙钛矿量子点玻璃滤光片吸收光谱范围宽、吸收截止度大,通带范围大且平坦、透过率大,透过‑截止转折区陡峭;制作工艺简单,生产温度低、时间短,可节约成本并缩短生产周期。
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公开(公告)号:CN114015444A
公开(公告)日:2022-02-08
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:CN112745844A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202110127105.3
申请日:2021-01-29
Applicant: 大连海事大学
IPC: C09K11/78
Abstract: 本发明公开了铒镱共掺杂BiTa7O19纯绿色上转换发光材料及其制备方法,所述上转换发光材料的化学式为(BiaErbYbc)Ta7O19,其中a+b+c=1;所述上转换发光材料的制备方法,包括以下步骤:按照Bi:Er:Yb:Ta=a:b:c:7的摩尔比取Bi2O3、Er2O3,Yb2O3和Ta2O5混合;加入过量Bi2O3,压片,烧结;研磨,再加入过量Bi2O3,压片,烧结;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+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,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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公开(公告)号:CN107356570B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201710429175.8
申请日:2017-06-08
Applicant: 大连海事大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种固态上转换荧光探针及其制备方法与应用。固态上转换荧光探针的制备方法包括以下步骤:a.制备蛋白石光子晶体;b.制备上转换纳米粒子;c.上转换纳米粒子功能化修饰;d.上转换纳米粒子与蛋白石光子晶体复合,制成固态上转换荧光探针。本发明还公开了上述方法制备的固态上转换荧光探针及使用该探针检测肿瘤标记物的方法。本发明利用光子晶体效应对发光的调控,增强上转换发光强度,提高检测的灵敏度,降低检测下限;本发明提供的荧光探针是基于近红外光源激发的,所以能够很好地克服背景荧光干扰;本发明提供的荧光探针是固态探针,能够避免液态荧光探针中溶液浓度及分散性等因素对检测造成的干扰。
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公开(公告)号:CN110474228A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910839319.6
申请日:2019-09-05
Applicant: 大连海事大学
IPC: H01S3/091 , H01S3/16 , H01S3/17 , H01S3/06 , H01S3/063 , H01S3/067 , H01S3/08 , H01S3/0933 , H01S3/115 , H01S3/117 , H01S3/11
Abstract: 本发明提供一种钙钛矿量子点微晶玻璃为增益介质的激光器,包括:泵浦源、激光增益介质和谐振腔,其特征在于,所述泵浦源为短于量子点吸收截止波长的泵浦光源,用于激发所述激光增益介质;所述激光增益介质为钙钛矿量子点微晶玻璃,用于接收所述泵浦源的辐射而发射光子;所述谐振腔为周期性结构谐振腔,用于放大由所述激光增益介质发射的光子以输出连续激光或脉冲激光;所述激光增益介质的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,或CsPb2Br5,所述钙钛矿量子点微晶玻璃材料中的Pb离子可全部或部分替换为锡离子,或铋离子,或锰离子;所述钙钛矿量子点微晶玻璃的发光波长在400-800nm范围可以调节,环境稳定性和机械稳定性好,光学传输损耗低。
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公开(公告)号:CN109490896A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811357692.X
申请日:2018-11-15
Applicant: 大连海事大学
IPC: G01S15/89
Abstract: 本发明公开的一种极端环境三维图像采集处理系统,包括图像采集机器人与后台设备,后台设备包括数据处理单元与用于控制图像采集机器人的遥控单元。处于前端的采集机器人采用超声波图像采集技术,可以解决到达对人类有潜在危险的未知领域中克服因光学干扰采集设备无法采集图形的短板,本系统模块化设计使之具有级高的便携性,可适应性搭载不同载体到达未知危险领域进行图像点采集,在此采集过程中将因模块本身误差所造成的局部噪点问题进行平滑化处理后将数据发送,后台设备接收数据后将载入数据进行数学建模,采用LOD技术,克服超声波模块本身缺陷最大化图像结构还原利用软件绘制出图形逻辑构成,完成三维图像绘制。
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