一种能够用于温度测量的荧光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110484255A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910484300.4

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种能够用于温度测量的荧光材料及其制备方法。该荧光材料具有如下化学式:Sr2La1-x-yP3MO13:xCe3+,yTb3+,其中,x为0.001~0.1,y为0.05~0.5,M为Si或Ge。制备时,按化学式Sr2La1-x-yP3MO13:xCe3+,yTb3+的化学计量比称取相应的原料,所述原料分别为锶的无机盐、氧化镧、含M的氧化物、含[PO4]3-的化合物、氧化铈和氧化铽,其中,x为0.001~0.1,y为0.05~0.5;将所述原料的均匀混合物于还原气氛下高温烧结后缓慢冷却到室温,得到本发明荧光材料。本发明荧光材料在紫外激发条件下,可同时探测到源自Ce3+紫外光和Tb3+绿光的双模发射。随着温度升高,Ce3+/Tb3+荧光强度比可作为测温参数,相对温度灵敏度最高可达0.77%·K-1。

    一种半导体绿色荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN106566549B

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201610982001.X

    申请日:2016-11-09

    Abstract: 本发明涉及发光材料技术领域。一种半导体绿色荧光粉,该荧光粉具有如下化学表示式:(Bi1‑xYx)2ZnO(BO3)2,x的取值范围为0<x≤1。本发明的有益效果是荧光粉不含价格较为昂贵的稀土元素,且制备条件温和,不需要高温和还原气氛,能实现绿光发射得到的绿色荧光粉具有宽的激发带宽,覆盖紫外、紫光和蓝光区域,激发峰位于410nm附近,与紫外芯片的发射峰重叠很好,能够有效被激发。

    一种在线裂解雾化复合前驱体制备SnO2/非晶碳纳米复合材料的方法

    公开(公告)号:CN108910940A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810778802.3

    申请日:2018-07-16

    Abstract: 本发明公开一种在线裂解雾化复合前驱体制备SnO2/非晶碳纳米复合材料的方法。该方法是采用特定配比的SnO2醇溶胶和葡萄糖混合物作为前驱体,利用压电陶瓷超声雾化器将其转换成前驱体气雾,由惰性载流气体将气雾引入到带有中空石英玻璃管的管式炉,利用热源,促使前驱体气雾发生裂解转化,实现SnO2/非晶碳纳米复合材料的在线制备。本发明克服了传统SnO2/非晶碳纳米复合材料制备步骤非连续、小批量、原材料利用不充分、产生大量废液和生产成本较高的缺点,具有制备工艺简单、快速、绿色环保等优点,为连续批量化、低成本地制备高质量SnO2/非晶碳纳米复合材料提供了可行性。

    一种无稀土黄色荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN105950142B

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201610428447.8

    申请日:2016-06-16

    Abstract: 本发明涉及发光材料技术领域。一种无稀土黄色荧光粉,化学表示式是:(M1‑xNx)2Zn(BO3)2,其中M,N为碱土金属Ba、Sr、Ca中任意一种,0<x<1。该无稀土黄色荧光粉的优点是不含价格较为昂贵的稀土元素,且制备条件温和,不需要高温和还原气氛;具有宽的激发带宽,覆盖紫外、紫光和蓝光区域,与紫外芯片的发射峰重叠很好,能够有效被激发。

    用于人工神经网络中的O-Ti-Sb-Te基突触仿生器件

    公开(公告)号:CN108054276A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711274222.2

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本发明公开用于人工神经网络中的O‑Ti‑Sb‑Te基突触仿生器件。O‑Ti‑Sb‑Te材料作为突触仿生器件中的存储介质,可以在电信号作用下实现多态阻值之间的转换。基于O‑Ti‑Sb‑Te系列相变材料的突触仿生器件在电信号的操作下,其中间态电阻值能提供接近8比特的分辨率,开关电阻差异达到100倍,在相同脉冲操作下实现了电阻对脉冲个数的线性响应,具备作为突触仿生器件的优秀的电学性质。

    一种探测红外辐射方法
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104458003B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201410681201.2

    申请日:2014-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种探测红外辐射方法。红外辐射对应的光子能量较小,不易采用硅基光电探测器进行探测。本发明利用背景光源把电子激发到SrAl2O4:(Eu2+,Dy3+)材料禁带中的Dy3+陷阱能级,背景光源的发射波长为350~450nm。当有红外光照射时,处于陷阱能级中的电子可跃迁到导带,并进一步转移到Eu2+能级后辐射出绿光,引起可见光辐射强度的增强。通过测量SrAl2O4:(Eu2+,Dy3+)发出的绿光强度可以间接地测量出红外辐射的强度。本发明利用SrAl2O4:(Eu2+,Dy3+)材料为上转换材料,转换过程不涉及多光子过程,因此转换效率较高,只要在背景光源的照射下,即可有效探测到红外辐射。

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