一种荧光检测离子浓度的方法及装置

    公开(公告)号:CN116678857A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202210161405.8

    申请日:2022-02-22

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明涉及化学检测领域,具体涉及一种溶液中离子浓度的荧光检测方法及装置。该方法创造性的应用氟化物红色荧光粉K2AF6:Mn4+(A=Si,Ti,Ge)对水分敏感,在水中发生原位水解,从而导致发光性能劣化的特性,通过加入待检测离子的水溶液,恢复已劣化荧光粉的发光强度。使用设计的荧光检测装置测定不同样品的发光强度,最终经线性拟合得到发光强度与离子浓度的标准曲线及计算公式,以测定目标溶液中的离子浓度。将该方法及装置应用于生产实践中,可以实现对水溶液中待测离子浓度的快速、准确检测,操作简单,灵敏度高,经济适用,有助于提高生产效率。

    一种Mn4+掺杂的新型氟化物红色荧光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108192617A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810081073.6

    申请日:2018-01-28

    IPC分类号: C09K11/85 C09K11/62

    摘要: 本发明公开了一种Mn4+掺杂的新型氟化物红色荧光材料及其制备方法,该材料的化学式为AxBy-zFx+3y:Mn4+z;A代表Li、Rb和Cs中的一种或两种;B代表Sc、Y、Gd、Al和Ga中的一种或两种;其制备方法的步骤是:S1、将K的氟化物和氟氢化物中的一种溶于HF水溶液中配成A溶液,再将KMnO4粉末溶于HF水溶液中配成B溶液,将A和B溶液混合,滴加H2O2水溶液沉淀,经陈化、干燥,既得K2MnF6前驱体;S2、将K2MnF6前驱体溶于HF水溶液中配成C溶液;S3、将A的氟化物、硫酸盐及氢氧化物中的一种溶于HF水溶液中配成D溶液;S4、将B的氧化物粉末溶于HF水溶液中配成E溶液;S5、将C和D溶液搅拌混合均匀,缓慢加入E溶液搅拌至产生沉淀,再经陈化、干燥,既得Mn4+掺杂的新型氟化物红色荧光材料。

    一种稀土有机萃取剂及其反萃工艺

    公开(公告)号:CN103602812A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310574836.8

    申请日:2013-11-18

    IPC分类号: C22B3/40 C22B59/00

    CPC分类号: Y02P10/234

    摘要: 本发明公开了一种稀土有机萃取剂及其反萃工艺。该有机萃取剂中含环己烷的体积分数为20%~35%,液氨皂化萃取剂的体积分数为15%~45%,N235的体积分数为15%~35%,磺化煤油的体积分数为20%~40%;其中,液氨皂化萃取剂为P507、P204中的一种。反萃工艺包括萃取制备含不同稀土浓度的负载有机相,反萃,沉淀,得到大颗粒粒径的草酸稀土。本发明提供了一种非皂化萃取体系,实现了氨氮近零排放。本发明的反萃工艺分相速度快,两相界限明显,反萃率高。晶体不在反萃取槽的底板上沉积、不在四周结疤。

    一种低品质氮化物或氮氧化物荧光材料的发光性能提升及其热稳定性能改善方法

    公开(公告)号:CN111849472A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010601570.1

    申请日:2020-06-29

    摘要: 本发明涉及一种发光效率低、热稳定性差的低品质氮化物或氮氧化物荧光材料的发光性能提升及其热稳定性能改善的方法。该方法包括如下步骤:将低品质氮化物或氮氧化物荧光材料与特定添加剂按一定比例进行充分混合,研磨均匀,过筛,之后置于烧结炉中控制一定温度和压力下烧结,随炉冷却至室温,烧结产物经磨碎、洗涤、烘干,得到发光性能提升及热稳定性能改善的高品质氮化物或氮氧化物荧光材料。所述特定添加剂为碳粉(C)、碳的化合物(SiC、C3N4、B4C)、硼化物(BN)、钪/镥/锆的氧化物或氮化物(Sc2O3、Lu2O3、ZrO2、ScN、LuN、Zr3N4)等粉末中的一种或多种,低品质氮化物或氮氧化物荧光材料的化学式为A1-xSi2O2N2:xEu2+、B2-xSi5N8:xEu2+、B1-xAlSiN3:xEu2+。本发明方法绿色环保,成本低廉,条件温和,能较大幅度提升氮化物或氮氧化物荧光材料的发光性能,同时极大改善其热稳定性能,加大其在照明领域的应用价值。

    一种Cr3+掺杂的新型氟化物近红外荧光材料、制备方法及其发光光源

    公开(公告)号:CN113444522A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110555198.X

    申请日:2021-05-21

    摘要: 本发明公开了一种Cr3+掺杂的新型氟化物近红外荧光材料、制备方法及其发光光源,该材料的化学式为ABC1‑xF6:xCr3+;A代表Li、Na、K、Rb和Cs中的一种或多种;B代表Ca、Sr、Ba和Mg中的一种或多种;C代表Sc、Y、Gd、La、Lu、In、Al和Ga中的一种或多种;其中x=0.1%‑100%,A:B:C:F:Cr=1:1:(1‑x):6:x。其制备方法的步骤是:S1、按化学计量比将A和B的氟化物或氟氢化物中的至少一种溶于含氟酸性水溶液中配成A溶液;S2、按化学计量比将C的氟化物或氧化物的至少一种、Cr的无机盐(氯化铬、硝酸铬、氢氧化铬和氟化铬中的一种或多种)或氧化物(氧化铬)的至少一种溶于HF水溶液中配成B溶液;S3、将A和B溶液搅拌混合均匀,再转移至水热反应釜中在一定温度下保温数小时;S4、生成物经洗涤、离心、干燥、过筛,即得Cr3+掺杂的新型氟化物近红外荧光材料。该制备方法操作简单,适用于大规模生产。

    一种钒酸盐红色荧光粉材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103351865B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201310181720.8

    申请日:2013-05-17

    IPC分类号: C09K11/82

    摘要: 本发明公开了一种钒酸盐基红色荧光粉材料及其制备方法。该钒酸盐基红色荧光粉材料的化学通式为Sc1‑x‑y‑m‑nLnxVO4:Eu3+ySm3+mAl3+n,其中0<x≤0.5,0.01≤y≤0.15,0≤m≤0.05,0≤n≤0.02,Ln:Sc:V:Eu:Sm:Al=x :(1‑x‑y‑m‑n):1:y:m:n,Ln为Y、La、Gd、Lu中的至少一种。原料经混合后研磨、高温焙烧、后处理等工序即得。该钒酸盐基红色荧光粉材料在紫外光及蓝光区域有较强的激发;在紫外光及蓝光的激发下,它能发出亮红光。本发明的工艺流程简单,合成的稀土钒酸盐材料纯度高,发光效果佳。

    一种钒酸盐红色荧光粉材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103351865A

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201310181720.8

    申请日:2013-05-17

    IPC分类号: C09K11/82

    摘要: 本发明公开了一种钒酸盐基红色荧光粉材料及其制备方法。该钒酸盐基红色荧光粉材料的化学通式为Sc1-x-y-m-nLnxVO4:Eu3+ySm3+mAl3+n,其中0<x≤0.5,0.01≤y≤0.15,0≤m≤0.05,0≤n≤0.02,Ln:Sc:V:Eu:Sm:Al=x:(1-x-y-m-n):1:y:m:n,Ln为Y、La、Gd、Lu中的至少一种。原料经混合后研磨、高温焙烧、后处理等工序即得。该钒酸盐基红色荧光粉材料在紫外光及蓝光区域有较强的激发;在紫外光及蓝光的激发下,它能发出亮红光。本发明的工艺流程简单,合成的稀土钒酸盐材料纯度高,发光效果佳。

    一种低品质氮化物或氮氧化物荧光材料的发光性能提升及其热稳定性能改善方法

    公开(公告)号:CN111849472B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202010601570.1

    申请日:2020-06-29

    摘要: 本发明涉及一种发光效率低、热稳定性差的低品质氮化物或氮氧化物荧光材料的发光性能提升及其热稳定性能改善的方法。该方法包括如下步骤:将低品质氮化物或氮氧化物荧光材料与特定添加剂按一定比例进行充分混合,研磨均匀,过筛,之后置于烧结炉中控制一定温度和压力下烧结,随炉冷却至室温,烧结产物经磨碎、洗涤、烘干,得到发光性能提升及热稳定性能改善的高品质氮化物或氮氧化物荧光材料。所述特定添加剂为碳粉(C)、碳的化合物(SiC、C3N4、B4C)、硼化物(BN)、钪/镥/锆的氧化物或氮化物(Sc2O3、Lu2O3、ZrO2、ScN、LuN、Zr3N4)等粉末中的一种或多种,低品质氮化物或氮氧化物荧光材料的化学式为A1‑xSi2O2N2:xEu2+、B2‑xSi5N8:xEu2+、B1‑xAlSiN3:xEu2+。本发明方法绿色环保,成本低廉,条件温和,能较大幅度提升氮化物或氮氧化物荧光材料的发光性能,同时极大改善其热稳定性能,加大其在照明领域的应用价值。

    一种稀土掺杂的氮氧化物绿色荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN104610967A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510081434.3

    申请日:2015-02-15

    IPC分类号: C09K11/80

    摘要: 本发明涉及一种稀土掺杂的氮氧化物绿色荧光粉及其制备方法。其化学式为Ba1-yLnxAl2-x-zSizO4-zNz:yEu2+(Ln=Y,La,Gd,Lu)。制备方法为:以Si、Al、Ba和Ln(Ln=Eu,Y,La,Gd,Lu)的单质、氧化物或相应盐类为原料,按化学式计量比称取并加入助熔剂;充分研磨后置于烧结炉中经初次高温焙烧、二次还原烧结,再经过后处理,即得到最终产物氮氧化物绿色荧光粉。本发明通过稀土离子掺杂与助熔剂的添加,改善了制备条件和发光效果,制造简单、无污染、成本低;从紫外光到蓝光区域都有较强的激发峰,且在紫外光和蓝光的激发下,都能发出明亮的绿光,在照明及显示方面具有潜在的应用价值。