一种高色纯度、高稳定性的发光绿色荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN112852415B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202110032822.8

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 一种高色纯度、高稳定性的发光绿色荧光粉及其制备方法,该荧光粉呈四方晶体结构,化学式为(Mg1‑x‑ySrxMny)4B6O13,式中,x为Sr2+掺杂Mg2+位的摩尔比,0.1≤x≤0.3,y为Mn2+掺杂Mg2+位的摩尔比,0.005≤y≤0.02。其制备方法为:称取各原料及助溶剂,球磨混合均匀,放置于马弗炉中干燥,再置于空气中煅烧,煅烧温度为800~1000℃,煅烧时间为5~7h,自然冷却到室温后得到绿色荧光粉。本发明制备的荧光粉分散性较好,晶格发育完整,发光效率高,稳定性好;整个发光体系原料来源丰富易得,制备方法简单易行且灵活,生产成本低,可用于高品质背光源、投影、照明等领域。

    一种高色纯度、高稳定性的发光绿色荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN112852415A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110032822.8

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 一种高色纯度、高稳定性的发光绿色荧光粉及其制备方法,该荧光粉呈四方晶体结构,化学式为(Mg1‑x‑ySrxMny)4B6O13,式中,x为Sr2+掺杂Mg2+位的摩尔比,0.1≤x≤0.3,y为Mn2+掺杂Mg2+位的摩尔比,0.005≤y≤0.02。其制备方法为:称取各原料及助溶剂,球磨混合均匀,放置于马弗炉中干燥,再置于空气中煅烧,煅烧温度为800~1000℃,煅烧时间为5~7h,自然冷却到室温后得到绿色荧光粉。本发明制备的荧光粉分散性较好,晶格发育完整,发光效率高,稳定性好;整个发光体系原料来源丰富易得,制备方法简单易行且灵活,生产成本低,可用于高品质背光源、投影、照明等领域。

    一种白光LED用硅酸盐蓝色荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN109097048A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201811073767.1

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种白光LED用硅酸盐蓝色荧光粉及其制备方法,该荧光粉的组成为(Ba1-x-yEuxEry)SiO3,其中,x为Eu2+掺杂的摩尔百分数,y为Er3+掺杂的摩尔百分数,0.005≤x≤0.02,0.005≤y≤0.02;制备方法包括以下步骤:(1)称量含Er3+的化合物,含Eu2+的化合物,含Ba2+的化合物,含Si4+的化合物,将各原料混合后研磨40~50min;(2)将研磨后的混合粉料转移至坩埚中,放入马弗炉中预烧,(3)预烧后的粉体破碎研磨40~50min;(4)将步骤(3)研磨后粉体转移至坩埚中,在还原气氛中进行煅烧,(5)取出并自然冷却至室温,即得。本发明制得的荧光材料在LED近紫外芯片激发下可以获得483~486nm波长段的高效蓝光发射,且Eu2+的加入将Er3+的发光强度提高了3~12.6倍,且制备工艺简单。

    一种Li<base:Sup>+</base:Sup>共掺提高硅酸盐荧光粉长余辉特性的方法

    公开(公告)号:CN107129801A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710231586.6

    申请日:2017-04-10

    CPC classification number: C09K11/7792

    Abstract: 本发明提供一种用Li+进行共掺来有效提高Sr2MgSi2O7:xEu2+,yDy3+荧光粉余晖强度和余晖时间的方法。当Li+共掺时,Li+会取代Sr2+格位形成Li‵Sr并带一价负电荷,这样会相应的产生带正电荷的氧空位来补足电荷差异,而产生的氧空位会作为陷阱捕获处于激发态上的电子和空穴,由于热能的原因,被捕获的电子和空穴会被逐渐释放,两者重新结合,释放出磷光,这就是长余辉。而随着Li+的掺杂,氧空位不断的增加,被捕获的电子也不断增加,这样就有效的提高了长余辉时间。此外,Li+做电荷补偿,使三价Dy3+取代二价Sr2+时电荷得到补偿平衡。Li+还可以做助熔剂,可以有效的改善晶体的结晶度并且扩大晶体的颗粒尺寸,从而完善结晶,最终提高长余辉发光强度。

    一种白光LED用硅酸盐蓝色荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN109097048B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201811073767.1

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种白光LED用硅酸盐蓝色荧光粉及其制备方法,该荧光粉的组成为(Ba1‑x‑yEuxEry)SiO3,其中,x为Eu2+掺杂的摩尔百分数,y为Er3+掺杂的摩尔百分数,0.005≤x≤0.02,0.005≤y≤0.02;制备方法包括以下步骤:(1)称量含Er3+的化合物,含Eu2+的化合物,含Ba2+的化合物,含Si4+的化合物,将各原料混合后研磨40~50min;(2)将研磨后的混合粉料转移至坩埚中,放入马弗炉中预烧,(3)预烧后的粉体破碎研磨40~50min;(4)将步骤(3)研磨后粉体转移至坩埚中,在还原气氛中进行煅烧,(5)取出并自然冷却至室温,即得。本发明制得的荧光材料在LED近紫外芯片激发下可以获得483~486nm波长段的高效蓝光发射,且Eu2+的加入将Er3+的发光强度提高了3~12.6倍,且制备工艺简单。

    一种基于低损耗工作介质的太阳光泵浦固体激光器

    公开(公告)号:CN111082302B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201911394025.3

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于低损耗工作介质的太阳光泵浦固体激光器,包括太阳光汇聚系统和谐振腔;太阳光汇聚系统包括多级汇聚系统,谐振腔包括在谐振腔体中相对布置的全反镜和输出镜、以及设置在全反镜和输出镜之间的侧面泵浦激光工作介质,激光工作介质放置在太阳光汇聚系统最高级汇聚的正下方0.1cm‑0.5cm处,激光工作介质为Cr,Nd:LuGdAG透明陶瓷,其化学式为(Gd1‑xLuxNdy)3(Al1‑zCrz)5O12,其中0.30≤x≤0.45,0.03≤y≤0.07,0.03≤z≤0.05,且0.5≤y/z≤2。本发明采用Cr,Nd:LuGdAG透明陶瓷作为激光工作介质不仅改善了离子间的能级损耗,同时光光传输效率得到了很大的提升,并且太阳光侧面泵浦可以实现更高的激光输出功率。

    一种M:YAG-Al2O3纳米层状复合透明陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN112028492A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010922244.0

    申请日:2020-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种M:YAG-Al2O3纳米层状复合透明陶瓷及其制备方法。该陶瓷为包含完全结晶化的M:YAG纳米晶和Al2O3薄层的复相结构;将原料氧化铝、氧化钇和含M氧化物球磨混合、干燥、煅烧、压制成型后,采用高功率激光装置加热得到透明玻璃材料,研磨抛光后进行退火晶化处理,得到纳米层状复合透明陶瓷。本发明得到的陶瓷完全致密,气孔率为0,无玻璃相,密度达到4.26~4.55g/cm3,其机械强度好,硬度可达25~28GPa,杨氏模量300~320GPa,其在可见光波段的透过率为理论透过率的90~95%,在近红外及中红外波段的透过率为理论透过率的99.5~100%,其红外波段的截止波长为6.6~6.7μm,具有更低的声子能量,高热导率和低无辐射跃迁几率,M发光离子可以实现更高的光致发光效率,可用于近红外发光和生物成像等领域。

    一种黄色钨酸镍陶瓷颜料的制备方法

    公开(公告)号:CN109054444A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810695546.1

    申请日:2018-06-29

    CPC classification number: C09C1/0009

    Abstract: 本发明公开了一种黄色钨酸镍陶瓷颜料的制备方法,包括以下步骤:(1)分别制得钨酸铵溶液和柠檬酸溶液;(2)在钨酸铵溶液中加入硝酸镍,然后加入柠檬酸和聚乙二醇,保持搅拌蒸发,得到聚合物;(3)在聚合物中加入占聚合物质量5~10%的抗氧化剂,然后在150~300℃下热处理3~5小时,冷却至室温,研磨后得到前驱体粉末;(4)将前驱体粉末在500~800℃的空气中煅烧1~4小时,得到黄色钨酸镍陶瓷颜料粉体。本发明采用以柠檬酸和聚乙二醇为络合剂的高分子络合法合成NiWO4纳米颗粒,并加入抗氧化剂有效地抑制了Ni2+的氧化,制备的粉体颗粒粒径为纳米级,分布均匀,比表面积大,工艺流程简单,生产周期短,生产效率高,有利于工业化生产。

    一种具有高效激光补偿能力的太阳光泵浦固体激光器

    公开(公告)号:CN112260052B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202011118111.4

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明公开的一种具有高效激光补偿能力的太阳光泵浦固体激光器,涉及固体激光器技术领域。所述固体激光器包括太阳光收集汇聚系统和谐振腔;太阳光收集汇聚系统包括若干小型太阳光收集器及复合抛物面聚光器;太阳光收集器阵列排布于复合抛物面聚光器大口径端面处;所述谐振腔为U型腔,包括三个反射镜、一个输出镜以及侧面泵浦双激光工作介质。本发明采用的太阳光汇聚系统上使用具有可探测调节的小型太阳光收集器,可针对太阳光照射强度的变化进行角度旋转,从而实现太阳光汇聚补偿;同时,采用U型谐振腔,将两根不同直径激光棒中获得的激光束合成一束,其中较细的一根作为较粗一根的激光补偿,可有效改善光束质量,提高太阳能泵浦激光器的亮度。

    一种具有高效激光补偿能力的太阳光泵浦固体激光器

    公开(公告)号:CN112260052A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011118111.4

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明公开的一种具有高效激光补偿能力的太阳光泵浦固体激光器,涉及固体激光器技术领域。所述固体激光器包括太阳光收集汇聚系统和谐振腔;太阳光收集汇聚系统包括若干小型太阳光收集器及复合抛物面聚光器;太阳光收集器阵列排布于复合抛物面聚光器大口径端面处;所述谐振腔为U型腔,包括三个反射镜、一个输出镜以及侧面泵浦双激光工作介质。本发明采用的太阳光汇聚系统上使用具有可探测调节的小型太阳光收集器,可针对太阳光照射强度的变化进行角度旋转,从而实现太阳光汇聚补偿;同时,采用U型谐振腔,将两根不同直径激光棒中获得的激光束合成一束,其中较细的一根作为较粗一根的激光补偿,可有效改善光束质量,提高太阳能泵浦激光器的亮度。

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