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。

    一种发光材料及其制备方法和包含该发光材料的发光器件

    公开(公告)号:CN116987504A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310897330.4

    申请日:2023-07-21

    IPC分类号: C09K11/70 C09K11/71 H01L33/50

    摘要: 本发明公开一种发光材料及其制备方法和包含该发光材料的发光器件,发光材料以化学式MaNbPxOy:zCr3+,cLn表示,其中M元素选自Li、Na、K、Rb、Cs、Zn、Mg、Ca、Sr及Ba中的一种或多种,N元素选自Al、Ga、Sc、In、Fe、Mn、Ti、Zr、V、Sb及B中的一种或多种,Cr3+为发光中心离子,Ln为稀土元素,a、b、x和y均为元素的最简化学计量数,发光器件包括荧光转换层和LED半导体芯片,且荧光转换层载置于LED半导体芯片上;本发明的发光材料能够实现可见至近红外600~1100nm范围内的发光,具有高的发光稳定性、发光量子产率和耐候性,进一步拓宽其应用领域。

    一种发光材料及其制备方法和包含该发光材料的发光器件

    公开(公告)号:CN116987504B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202310897330.4

    申请日:2023-07-21

    IPC分类号: C09K11/70 C09K11/71 H01L33/50

    摘要: 本发明公开一种发光材料及其制备方法和包含该发光材料的发光器件,发光材料以化学式MaNbPxOy:zCr3+,cLn表示,其中M元素选自Li、Na、K、Rb、Cs、Zn、Mg、Ca、Sr及Ba中的一种或多种,N元素选自Al、Ga、Sc、In、Fe、Mn、Ti、Zr、V、Sb及B中的一种或多种,Cr3+为发光中心离子,Ln为稀土元素,a、b、x和y均为元素的最简化学计量数,发光器件包括荧光转换层和LED半导体芯片,且荧光转换层载置于LED半导体芯片上;本发明的发光材料能够实现可见至近红外600~1100nm范围内的发光,具有高的发光稳定性、发光量子产率和耐候性,进一步拓宽其应用领域。

    Mn4+掺杂氟化物或氟氧化物荧光材料的性能修复方法

    公开(公告)号:CN110240895B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN201910640702.9

    申请日:2019-07-16

    IPC分类号: C09K11/01 C09K11/61

    摘要: 本发明公开了一种Mn4+掺杂氟化物或氟氧化物红色荧光材料的发光性能修复及其耐水性能提高方法,包括以下步骤:将已劣化的Mn4+掺杂氟化物或氟氧化物红色荧光粉置于修复改性剂的溶液中,充分搅拌均匀后,通过静置、过滤、用酒精洗涤和离心,得到沉淀物,将沉淀物烘干,得到发光性能修复、耐水性能提高的Mn4+掺杂氟化物或氟氧化物红色荧光粉;其中,所述修复改性剂为H2C2O4或草酸盐、亚硫酸或亚硫酸盐、亚硝酸或亚硝酸盐、硫化物、以及Zn粉中的一种或多种。本发明方法绿色环保,简便易行,成本低廉,改性条件温和,能有效修复已劣化荧光粉的发光性能,提高其耐水性能,增加其在照明及显示方面的潜在应用价值。

    Mn4+激活高熵氟化物红色发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118813257A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410854363.5

    申请日:2024-06-28

    IPC分类号: C09K11/85 C09K11/67 H01L33/26

    摘要: 本申请属于发光材料技术领域,尤其涉及一种Mn4+激活高熵氟化物红色发光材料及其制备方法和应用。包括分子式为A2X1‑yF6:yMn4+、BX1‑yF6:yMn4+、C3X1‑yF6:yMn4+、D2X1‑yF7:yMn4+中的至少一种发光材料,其中,A位、C位和D位分别独立地选自NH4+、Li+、Na+、K+、Rb+、Cs+、(CH3)4N+中的至少一种;B位选自Ba和/或Zn;每种发光材料中X位分别独立地包括至少四种金属元素,且各金属元素的摩尔比在5%~35%范围内,每种发光材料中y独立地满足0<y<0.5。通过成分设计,使得高熵氟化物基质具有高度无序性和较大的晶格畸变,为Mn4+提供了低对称性的晶格环境,增强了辐射跃迁,显著提高了各发光材料的发光效率及光学性能。

    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。

    一种双模正交三基色发光纳米粒子、多级防伪材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116103032A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202211101077.9

    申请日:2022-09-09

    摘要: 本发明提供了一种双模正交三基色发光纳米粒子、多级防伪材料及其制备方法和应用,涉及发光材料技术领域。本发明提供的纳米粒子化学组成为NaGdF4:Yb/Ho/Ce@NaYF4:M@NaYF4:Yb/Tm@NaYF4:Yb/Nd,其中,晶核中Ce3+的浓度为0.5~40mol%,M为Eu或Tb。本发明利用Gd3+的界面能量传递特性、Ce3+与Ho3+间的交叉驰豫、第一发射壳层的多功能性作用(红光或绿光发射层以及惰性保护层),实现具有在近红外波长和近紫外波长激发下响应的,上转换/下转移双模正交红绿蓝三基色发光纳米粒子,以该纳米粒子制成的防伪材料安全性高、不易被复制,安全防伪等级高。

    一种氟锰酸盐红色荧光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110157414B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN201910392024.9

    申请日:2019-05-13

    IPC分类号: C09K11/61 H01L33/50

    摘要: 本发明公开了一种氟锰酸盐红色荧光材料及其制备方法,该材料的化学式为A2Mn1‑xF6:xCn+或BMn1‑xF6:xCn+;其制备方法的步骤是:S1、按化学计量比称取K2MnF6前驱体溶于HF水溶液中配成第一溶液;S2、按化学计量比将C的氧化物、氟化物粉末溶于HF水溶液中配成第二溶液;S3、按化学计量比将A或B的氟化物、氟氢化物中的至少一种溶于HF水溶液中配成第三溶液;S4、将第一溶液和第二溶液搅拌混合均匀,缓慢加入第三溶液搅拌反应一段时间至产生黄色沉淀,再经陈化、离心或过滤、洗涤、干燥,既得自发光新型氟锰酸盐红色荧光材料。该制备方法操作简单,适用于大规模生产。