一种稀土发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116769485A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310728394.1

    申请日:2023-06-19

    Abstract: 本发明提供了一种稀土发光材料及其制备方法和应用,涉及发光材料技术领域。本发明提供的稀土发光材料化学组成为(BaY)1‑x‑yAl3O7:xEu,yNd3+,其中,x=0.03,y=0.01~0.05,Eu为Eu2+和/或Eu3+。本发明以BaYAl3O7为基质,向其中掺杂一定量的Eu和Nd3+,能够调控BaYAl3O7的荧光光谱,使其在紫外激发下产生强烈的蓝绿色发光。

    一种稀土发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116769485B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202310728394.1

    申请日:2023-06-19

    Abstract: 本发明提供了一种稀土发光材料及其制备方法和应用,涉及发光材料技术领域。本发明提供的稀土发光材料化学组成为(BaY)1‑x‑yAl3O7:xEu,yNd3+,其中,x=0.03,y=0.01~0.05,Eu为Eu2+和/或Eu3+。本发明以BaYAl3O7为基质,向其中掺杂一定量的Eu和Nd3+,能够调控BaYAl3O7的荧光光谱,使其在紫外激发下产生强烈的蓝绿色发光。

    一种辅助燃烧法制备LaYAlO3:Eu荧光粉体材料的方法

    公开(公告)号:CN111019654A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911406567.8

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 一种辅助燃烧法制备LaYAlO3:Eu荧光粉体材料的方法,属于纳米发光材料领域。LaYAlO3荧光粉体材料化学式为La(0.5-0.5x)Y(0.5-0.5x)AlO3:Eux,x=0.01-0.06,以Al(NO3)3·9H2O(分析纯),Urea(99.99%),Eu(NO3)3(99.99%),Y(NO3)3·6H2O(99.99%),La(NO3)3·6H2O(99.99%)为原料,以辅助燃烧法合成制备;本发明的LaYAlO3荧光粉体材料在紫外区有较高的吸收。

    一种氧化石墨烯改性聚乙烯醇薄膜及其制备和应用

    公开(公告)号:CN109553787A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811560084.9

    申请日:2018-12-19

    Abstract: 一种氧化石墨烯改性聚乙烯醇薄膜及其制备和应用,属于水溶性高分子聚合物材料领域。氧化石墨烯的制备:将氧化石墨烯与水按质量比1:250~1:1000配置好溶液;氧化石墨烯改性PVA成膜:(1)取PVA采用水浴锅温度升高到95℃进行加热,并搅拌使PVA融化,上挑出无胶状固体即可,然后按PVA:石墨烯改性溶液的质量比1:1~1:5加入步骤2)溶解好的改性溶液,充分搅拌至分散均匀,此时将水浴锅中水温降到85℃,并在85℃恒温下静置16~20个小时,使溶液中气泡彻底排出;静置结束后如无沉淀产生则制膜。氧化石墨烯的表面存在的大量羧基等功能团可以与PVA中的羟基形成缩合反应,工艺可行性好。

    一种柑橘保鲜包装袋
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107985798A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711123106.0

    申请日:2017-11-14

    CPC classification number: B65D65/38 B29D7/01

    Abstract: 一种柑橘保鲜包装袋,属于包装技术领域。采用高透湿薄膜D和高透氧、高透二氧化碳薄膜E拼接而成的;其中高透湿薄膜D和高透氧、高透二氧化碳薄膜E的面积比为20%-50%D,50%-80%E。本发明的高透湿薄膜D的WVTR50g/M2.day,OTR 104ml/M2.day.atm,高透氧、高透二氧化碳薄膜E的OTR105ml/M2.day.atm,WVTR5g/M2.day。本发明在失重率、呼吸作用的空气含量、硬度和PH值上表现最佳。

    一种通过检测荧光强度和颜色变化的电压预警方法

    公开(公告)号:CN116773498A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310758878.0

    申请日:2023-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种通过检测荧光强度和颜色变化的电压预警方法,将半导体样品设置在衬底上,并在所述半导体样品表面设置电极,将带有电极的半导体样品放置在配有光谱采集系统的激光器下;再将带有电极的半导体样品接入待检测电压系统;打开所述光谱采集系统和待检测电压系统,对电压变化时半导体样品的发光谱进行实时光谱采集;基于采集的光谱,通过荧光强度变化和半导体样品的颜色变化来判断待检测电压系统的电压是否在安全范围内工作。上述方法能通过荧光强度变化和半导体样品的颜色变化来判断电压系统的电压是否在安全范围内工作,检测过程方便、快捷且准确。

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