一种远红光型荧光玻璃陶瓷、其制备方法和植物灯

    公开(公告)号:CN108314332B

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201810450886.8

    申请日:2018-05-11

    Abstract: 本发明属于无机发光材料领域,尤其涉及一种远红光型荧光玻璃陶瓷、其制备方法和植物灯。远红光型荧光玻璃陶瓷包括红色荧光粉和硅酸盐玻璃粉,红色荧光粉和硅酸盐玻璃粉的质量比为5~30:70~95;红色荧光粉的结构式为ZnGa2‑xO4:xCr3+,其中,0.002<x<0.0016。其制备方法为:按照质量比称量红色荧光粉和玻璃粉于玛瑙研砵中混合均匀,然后取混合料于模具中压制成片状,随后升温反应,反应结束冷却,经过切割、打磨和抛光后得到远红光型荧光玻璃陶瓷。本发明的远红光型荧光玻璃陶瓷较高的热导率和适合的激发波长,其发射的红光波长位于650nm~780nm,可以与蓝光LED芯片组装成植物灯,提供了比传统植物灯更多的远红光型光敏色素吸收的光能,植物照明效果更好,更贴近植物生长的需求。

    一种核-壳结构的上转换发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107418553B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201710250178.5

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种核‑壳结构的上转换发光材料及其制备方法,该上转换发光材料由内核和外壳组成,所述内核为β‑NaYF4:Yb3+,Er3+颗粒,所述外壳由1~5层β‑NaYF4层组成。其制备方法如下:先通过水热反应在β‑NaYF4:Yb3+,Er3+颗粒表面包覆一层β‑NaYF4层,得到核‑壳结构的上转换发光材料β‑NaYF4:Yb3+,Er3+@β‑NaYF4,再重复进行水热反应,在β‑NaYF4:Yb3+,Er3+颗粒外包覆多层β‑NaYF4层,得到核‑壳结构的上转换发光材料β‑NaYF4:Yb3+,Er3+@mβ‑NaYF4。本发明的上转换发光材料具有多层结构,粒径均匀,且粒径仅为8~15nm,和未包覆的上转换发光材料β‑NaYF4:Yb3+,Er3+相比,发光强度最多可提高近45倍。

    一种促进豆芽生长的碳点纳米复合发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110330973A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910501060.4

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种促进豆芽生长的碳点纳米复合材料及其制备方法和应用。制备方法具体包括以下步骤:A、油浴回流法制备溶胶二氧化硅;B、油浴回流和水热法制备六方相NaYF4:Yb,Er上转换纳米颗粒;C、水热法制备CDs;D、通过机械搅拌方式将溶胶二氧化硅、碳点与NaYF4:Yb,Er复合,洗涤干燥得到NaYF4:Yb,Er/碳点纳米复合发光材料。所得纳米复合发光材料配成溶液得到不同浓度的培养液培育豆芽,促进豆芽生长,进行豆芽荧光成像。本发明方法工艺简单,易于操作,成本低且环保,得到的复合材料纳米颗粒具有良好的水分散性和稳定性。在农业和植物成像方面有着潜在的应用前景。

    一种促进植物光合作用的叶片表面的纳米转光技术

    公开(公告)号:CN110278860A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910500776.2

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种促进豆芽光合作用的叶片表面的纳米转光方法。制备方法具体包括以下步骤:A、油浴回流法制备溶胶二氧化硅;B、油浴回流和水热法制备六方相NaYF4:Yb,Er上转换纳米颗粒;C、水热法制备CDs;D、通过机械搅拌方式将溶胶二氧化硅、碳点与NaYF4:Yb,Er复合,洗涤干燥得到NaYF4:Yb,Er/碳点纳米复合转光材料。所得纳米复合发光材料配成悬浊液喷洒于豆苗叶片表面,实现叶片表面转光(吸收近红外光发射红光),从而促进豆苗光合速率,并且进行豆苗叶片荧光成像。本发明制备得到的复合材料纳米颗粒具有良好的水分散性和稳定性。在光照农业和植物成像有着潜在的应用前景。

    荧光碳量子点/介孔氧化铝复合发光材料及其制法和在氧气传感方面的应用

    公开(公告)号:CN106867525B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201710032463.X

    申请日:2017-01-16

    Abstract: 本发明属于复合发光材料领域,公开了一种荧光碳量子点/介孔氧化铝复合发光材料及其制备方法和在氧气传感方面的应用。该复合材料包括荧光碳量子点和作为基质材料的介孔氧化铝。其中荧光碳量子点为表面含有羟基或氨基的荧光碳量子点,且尺寸为10nm以下。而介孔氧化铝的比表面积大,孔径分布狭窄,即比表面积/孔容率高,而且表面具有很多的羟基,通过氢键作用易于吸附表面具有羟基和氨基的荧光碳量子点,经过简单的实验操作,就可以将孔径合适的发光碳量子点组装到介孔氧化铝的孔道中,形成荧光碳量子点/介孔氧化铝复合发光材料。氧气分子能够均匀分散于介孔氧化铝孔道之中,形成发光稳定性强、灵敏度高和应时间短的氧气传感材料。

    一种人工光源植物工厂水培生菜的方法

    公开(公告)号:CN108575711B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201810299466.4

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明属于植物工厂水培种植领域,公开了一种人工光源植物工厂水培生菜的方法。该方法包括步骤:将生菜种子进行催芽,露白后的种子置于湿润的海绵块,用清水保持海绵块的湿润;当子叶展平时,将海绵块放入定植杯,一并转移到育苗架上,用营养液水培,有效光合辐射260μmol·m‑2·s‑1的全光谱灯,每天连续光照12h,连续黑暗12h;待育苗架上的幼苗长出三片真叶,将定幼苗转置栽培架设置不同的吹风模式进行营养液水培,有效光合辐射230μmol·m‑2·s‑1的全光谱灯,每天连续光照20h,连续黑暗4h,吹风模式包括光照期间进行吹风,或者黑暗期间进行吹风。该方法有效解决了生菜烧边的问题,提高生菜产量与品质。

    红蓝光玻璃陶瓷转光组件、制备方法和植物灯

    公开(公告)号:CN109638145A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811395163.9

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 本发明涉及一种红蓝光玻璃陶瓷转光组件,包括:第一蓝色荧光玻璃陶瓷体和第二红色荧光玻璃陶瓷体。第一蓝色荧光陶瓷体是由蓝色荧光粉与磷酸盐玻璃粉相互混合经熔融固化成型;蓝色荧光粉选自分子式BaMgAl10O17:Eu2+、CaF2:Eu2+及CaAl2O4:Eu2+的荧光材料中的一种或几种;第二红色荧光陶瓷体由红色荧光粉与磷酸盐玻璃粉相互混合经熔融固化成型;红色荧光粉选自分子式CaAlSiN3:Eu2+、Y3Al5O12:Mn4+及3.5MgO·0.5MgF2·GeO2:Mn4+的荧光材料中的一种或几种;第一蓝色荧光玻璃陶瓷体和第二红色荧光陶瓷体相互拼接构成红蓝光玻璃陶瓷转光组件。本发明可与近紫外光LED芯片适配发出波长为400nm~500nm的蓝光和波长为580nm~780nm的红光,蓝光光谱半峰宽达50nm,更满足植物生长所需,且发光效率更高、光质更易于调整。

    一种NaYF4:Eu@CDs复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109294577A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811160067.6

    申请日:2018-09-30

    Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种NaYF4:Eu@CDs复合材料及其制备方法和应用。该方法先合成NaYF4:Eu、CDs溶液和二氧化硅溶胶,将三者混合,机械搅拌生成复合材料溶液,经过烘干研磨生成NaYF4:Eu@CDs复合材料颗粒。通过调节NaYF4:Eu、CDs和二氧化硅溶胶三者比例,可以实现在395nm激发下发光颜色由蓝光到白光到红光的变化,有效实现发光颜色调控。本发明主要利用调控红光与蓝光发光比例调节从而实现对发射光谱调控。本发明提供的制备方法工艺简单,易于操作,成本低且环保,得到的复合材料颗粒具有良好的稳定性。该复合材料可以满足在离子检测,白光LED灯等不同领域的应用需求。

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