一种近红外发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118620618A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410654529.9

    申请日:2024-05-24

    Inventor: 李文华 宋旺来

    Abstract: 本发明属于发光材料技术领域,公开了一种近红外发光材料及其制备方法和应用。所述发光材料的化学式为Mg2.5‑x/2Zr0.5‑x/2CrxSbO6;0.001≤x≤0.12,该发光材料可通过改变Cr组分的比例,实现发光峰位以及发光效率的精细调控。可被370~520nm、550~750nm范围内蓝光和红光波段高效激发,发射峰值波长位于840~880nm,相对发光强度为57%以上,可有效地满足宽谱近红外LED器件的需求。

    一种α氢氧化镍的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106207106A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610552931.1

    申请日:2016-07-12

    Abstract: 本发明属于电池材料领域,尤其涉及一种α氢氧化镍的制备方法及其应用。本发明提供了一种α-Ni(OH)2的制备方法,本发明还提供了一种上述制备方法得到的α-Ni(OH)2在制备镍氢电池正极材料中的应用。经实验测定可得,通过本发明提供的一种α-Ni(OH)2的制备方法,可以得到纯α-Ni(OH)2。从上述技术方案可以看出,本发明提供的制备方法中,无需引入Co、Al、Cu、Y、Yb等后处理困难、容易造成环境污染的元素。解决了现有技术中,利用Co、Al、Cu、Y、Yb等元素掺杂制备纯α-Ni(OH)2的方法,在反应过程中,未反应的Co、Al、Cu、Y、Yb盐后处理困难,对环境造成污染的技术缺陷。而且,本发明提供的制备方法,还具有方法简单、成本低廉的优点。

    一种镍掺杂双钙钛矿型发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119351097A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411334175.6

    申请日:2024-09-24

    Abstract: 本发明属于发光材料技术领域,公开了一种镍掺杂双钙钛矿型发光材料及其制备方法和应用。所述发光材料的分子式为M13M22‑xNixSbO6;其中M1选自Li或/和Na,M2选自Mg或/和Zn;0.001≤x≤0.03。本发明的双钙钛矿型发光材料因其组成元素的不同,激发峰值波长可位于325nm或395nm的紫外光波段,发射出峰值波长约为1380~1480nm的近红外光,可以很好地与紫外光LED匹配,在近红外光谱技术领域具有很大的应用潜能。

    一种尖晶石型近红外荧光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116925761B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202310910775.1

    申请日:2023-07-24

    Inventor: 李文华 钟继有

    Abstract: 本发明属于发光材料技术领域,公开了一种尖晶石型近红外荧光材料及其制备方法和应用。所述近红外荧光材料的化学式为:M14M21‑aSbCraO8;其中M1选自Mg或/和Zn;M2选自Al、Ga、In或Sc中的一种以上;0.001≤a≤0.2。本发明的尖晶石结构近红外荧光材料的激发覆盖整个蓝光区域,激发峰值波长位于415~450nm,能够适用商业蓝光LED芯片,产生的近红外光峰值波长位于790~832nm,可应用在近红外荧光转换LED中。

    一种制备α氢氧化镍的方法

    公开(公告)号:CN106025265B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201610556173.0

    申请日:2016-07-12

    Abstract: 本发明属于电池材料领域,尤其涉及一种组合物及其在制备α氢氧化镍中的应用。本发明提供了一种组合物,所述组合物包括:钙盐、镍盐、可溶性磷酸盐和强碱,本发明还提供了上述组合物在制备α‑Ni(OH)2中的应用。通过本发明提供的一种组合物,可以制备得到α‑Ni(OH)2,经实验测定可得,通过本发明提供的一种组合物作为制备原料,可以得到纯α‑Ni(OH)2。本领域技术人员都清楚地知道,本发明所提供的一种组合物中,各原料成本低廉,方便易得,解决了现有技术中,在制备α‑Ni(OH)2的过程中,需使用含有Co、Al、Cu、Y、Yb等元素的盐作为合成原料,存在着制备成本高的技术缺陷。

    一种α氢氧化镍的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106207106B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201610552931.1

    申请日:2016-07-12

    Abstract: 本发明属于电池材料领域,尤其涉及一种α氢氧化镍的制备方法及其应用。本发明提供了一种α‑Ni(OH)2的制备方法,本发明还提供了一种上述制备方法得到的α‑Ni(OH)2在制备镍氢电池正极材料中的应用。经实验测定可得,通过本发明提供的一种α‑Ni(OH)2的制备方法,可以得到纯α‑Ni(OH)2。从上述技术方案可以看出,本发明提供的制备方法中,无需引入Co、Al、Cu、Y、Yb等后处理困难、容易造成环境污染的元素。解决了现有技术中,利用Co、Al、Cu、Y、Yb等元素掺杂制备纯α‑Ni(OH)2的方法,在反应过程中,未反应的Co、Al、Cu、Y、Yb盐后处理困难,对环境造成污染的技术缺陷。而且,本发明提供的制备方法,还具有方法简单、成本低廉的优点。

    一种组合物及其在制备α氢氧化镍中的应用

    公开(公告)号:CN106025265A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610556173.0

    申请日:2016-07-12

    CPC classification number: H01M4/52 H01M10/30

    Abstract: 本发明属于电池材料领域,尤其涉及一种组合物及其在制备α氢氧化镍中的应用。本发明提供了一种组合物,所述组合物包括:钙盐、镍盐、可溶性磷酸盐和强碱,本发明还提供了上述组合物在制备α‑Ni(OH)2中的应用。通过本发明提供的一种组合物,可以制备得到α‑Ni(OH)2,经实验测定可得,通过本发明提供的一种组合物作为制备原料,可以得到纯α‑Ni(OH)2。本领域技术人员都清楚地知道,本发明所提供的一种组合物中,各原料成本低廉,方便易得,解决了现有技术中,在制备α‑Ni(OH)2的过程中,需使用含有Co、Al、Cu、Y、Yb等元素的盐作为合成原料,存在着制备成本高的技术缺陷。

    一种尖晶石型近红外荧光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116925761A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310910775.1

    申请日:2023-07-24

    Inventor: 李文华 钟继有

    Abstract: 本发明属于发光材料技术领域,公开了一种尖晶石型近红外荧光材料及其制备方法和应用。所述近红外荧光材料的化学式为:M14M21‑aSbCraO8;其中M1选自Mg或/和Zn;M2选自Al、Ga、In或Sc中的一种以上;0.001≤a≤0.2。本发明的尖晶石结构近红外荧光材料的激发覆盖整个蓝光区域,激发峰值波长位于415~450nm,能够适用商业蓝光LED芯片,产生的近红外光峰值波长位于790~832nm,可应用在近红外荧光转换LED中。

    一种钙钛矿氧化物薄膜器件及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110416409A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910731202.6

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本申请涉及电子设备的技术领域,特别涉及一种钙钛矿氧化物薄膜器件及其制备方法和应用。本申请提供了一种钙钛矿氧化物薄膜器件,包括:基底层、底电极层、PbZrO3层、第一顶电极和第二顶电极;所述底电极层设置在所述基底层的表面;所述PbZrO3层设置在所述底电极层背离所述基底层一侧的表面;所述第一顶电极设置在所述PbZrO3层背离所述底电极层一侧的表面;所述第二顶电极设置在所述底电极层背离所述基底层一侧的表面。本申请的目的在于提供一种阻变开关比高的钙钛矿氧化物薄膜器件,以提高其应用范围。

    一种非化学计量比无铅铁电陶瓷材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112898015A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110071126.8

    申请日:2021-01-19

    Inventor: 蒙科 李文华

    Abstract: 本申请属于电介质材料技术领域,尤其涉及一种非化学计量比无铅铁电陶瓷材料及其制备方法和应用。本申请提供了一种非化学计量比无铅铁电陶瓷材料,具有式Ⅰ结构;所述式Ⅰ为BaxLaySnzTi1‑zO3;式Ⅰ的x范围为0.9775~1;式Ⅰ的y范围为0~0.045。式Ⅰ的z范围为0.1~0.11。本申请提供非化学计量比无铅铁电陶瓷材料的制备方法,包括:将钛源、锡源、钡源和镧源混合球磨,得到粉料;将所述粉料加热反应,得到合成料;将所述合成料进行成型处理,得到坯体;将所述坯体排胶和烧结后,得到具有式Ⅰ结构的材料。本申请提供的材料,能有效解决现有的电介质材料存在的储能密度低,不环保的技术缺陷。

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