一种长余辉材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111154480B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201811314890.8

    申请日:2018-11-06

    Abstract: 本发明提供了一种长余辉材料及其制备方法与应用。所述的长余辉材料为碳点复合到基质中,并呈玻璃态,兼具荧光、延迟荧光和磷光性质;该材料寿命更长、磷光量子效率更高、稳定性更好,并成功由无杂原子碳点制得了无金属的余辉材料,寿命高达2682ms,磷光量子效率高达17.5%。本发明还提供了该长余辉材料的制备方法,通过对碳点和基质进行一步热处理以形成玻璃态,该方法具有普遍适应性,且所得材料拥有更好的磷光效果,操作简单、成本低、绿色环保、适用范围广,可实现大量生产。同时,将该长余辉材料应用于三模式防伪技术和信息加密方面取得了很好效果,在光电子学领域,尤其是在防伪和信息加密技术领域中具有广阔的应用前景。

    一种溶剂敏感的多模荧光碳量子点墨水及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109943148A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910092285.9

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明属于功能材料领域,公开了一种溶剂敏感的多模荧光碳量子点墨水及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:将有机酸与胺分散在溶剂中,超声分散,得到溶液;将溶液转移至反应釜中,密封;然后在140-240℃烘箱中保持3-48h,自然冷却至室温,离心后收集上清液,得到溶剂敏感的多模荧光碳量子点墨水,呈红色澄清溶液。该墨水紫外激发蓝色荧光,加水后,溶液变浑浊,并且荧光由蓝变红,该过程可逆。本发明操作简单,成本低廉,工艺条件易于实现,得到的荧光墨水具有特异的多模发光,可应用于防伪与加密领域,并且调控发光只需要改变溶剂,简便可重复。

    一种高发光量子效率CsPbBr3钙钛矿量子点玻璃及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114394753B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202111489371.7

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种CsPbBr3钙钛矿量子点玻璃及其制备方法。该量子点玻璃组成:20~35%SiO2,10~25%ZnO,30~50%B2O3,3~8%SrCO3,1~5%K2CO3,0.5~3%BaCO3,0.1~2%Sb2O3,1~5%Cs2CO3或2~10%CsBr,1~10%PbBr2或PbO,1~10%NaBr或KBr;上述各组分的摩尔百分比之和为100%。制备方法包括:S1.按照玻璃组成称取原料并将原料充分混匀,经高温熔融后倒入石墨模具中,得到前驱体玻璃;S2.将所得前驱体玻璃转入马弗炉中进行退火处理;S3.将退火处理的前驱体玻璃放入马弗炉中进行热处理。本发明制得的量子点玻璃在蓝光激发下发射主峰位于526nm,半峰宽为23nm,且具有高的发光量子效率,此外,该量子点玻璃还能耐受高温烘烤,在宽色域显示领域具有良好应用前景。

    一种红色固态荧光碳点及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109825288B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN201910091560.5

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明属于功能材料领域,公开了一种红色固态荧光碳点及其制备方法和应用。该制备方法是以芳香族的酸与胺为原料,通过一步水热法直接合成碳量子点,碳量子点粉末的产率为44.89%‑75.80%,量子效率为2.54%‑15.86%。红色荧光有机玻璃是通过本体聚合法制备PMMA,在PMMA预聚的过程中,掺入质量分数1%‑30%的碳量子点粉末组装而成的。本发明填补了碳量子点没有红色固态发光的空缺。本发明操作简单,绿色环保,成本低,工艺条件易于实现,得到的碳量子点具有高产率、与有机玻璃良好的相容性,碳量子点与有机玻璃组装得到的红光玻璃片可与青光LED芯片复配组装成白光LED。

    一种低成本环保碳量子点纳米肥料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112979353A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110032691.3

    申请日:2021-01-12

    Abstract: 本发明公开一种低成本环保碳量子点纳米肥料的制备方法及其应用,该纳米肥料由生物质为原料,包括花生麸,菜籽渣,茶叶渣,豆渣等一系列生物质中的一种或若干种混合物质。制备方法如下:将生物质原料用粉碎机粉碎,再将其放入管式炉中加热,在150℃~350℃中反应1~12h,自然冷却至室温,经过研磨,加入自来水后再经过滤净化等操作后得到生物质碳量子点水溶液,即纳米肥料。在常规营养液加入上述方法制备的浓度为0.01mg/mL~0.1mg/mL的生物质碳点溶液。本发明采用碳化法制取生物质碳点溶液,所用溶剂为水,方法绿色环保无污染,工艺流程简单,所需设备不复杂,易于操作,生产成本低,可用于工业化生产。

    红蓝光玻璃陶瓷转光组件、制备方法和植物灯

    公开(公告)号:CN109638145B

    公开(公告)日:2021-03-26

    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。

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