一种双掺杂双钙钛矿红色荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN103146385B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201310084960.6

    申请日:2013-03-15

    Abstract: 本发明涉及一种双掺杂双钙钛矿红色荧光粉及其制备方法;其结构式为:(AGd1-x-yEuxLny)MgMO6;其中,A为Na或K中的一种,Ln为Bi或Sm中的一种,M至少为W或Mo中的一种,0.05≤x≤0.5,0.05≤y≤0.3;采用溶胶凝胶法制备;本发明在双钙钛矿结构的钨钼酸盐基质中双掺杂Eu和Ln元素,通过Bi3+或Sm3+离子的近紫外区域的宽带吸收扩宽了Eu3+离子在~400nm波段的吸收宽度,存在的能量传递过程提高了Eu3+离子的发光强度,其色纯度和发光强度均得到改善;本发明可在较低的温度和较短的保温时间下可获得单相的双钙钛矿氧化物粉体,稀土激活离子可实现离子或原子水平上的混合,试验周期短、稳定性好。

    一种微波介质陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN102659399B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201210162938.4

    申请日:2012-05-23

    Abstract: 本发明涉及一种微波介质陶瓷及其制备方法;其结构式为a(MgxMyTizO3)-b[(La0.5Li0.5)TiO3],其中M为Co、Zn、Zr或Sb,x=0.9~1,y=0.01~0.1,z=0.9~0.1,且x+y+z=2;a=0.9~0.99,b=0.1~0.01,且a+b=1;分别按照MgxMyTizO3和(La0.5Li0.5)TiO3的化学配比称取原料,球磨烘干得颗粒均匀的粉料;将粉料预烧后按照a∶b=(0.9~0.99)∶(0.1~0.01)混合后二次球磨,得到的混合粉料烘干后加粘结剂,造粒研磨,过筛压成生坯,将生坯于高温烧结得到微波介质陶瓷。本发明提供的钛酸镁基微波介质陶瓷材料,介电常数为15~25之间,高品质因素Qf值大于200000GHz,近零的谐振频率温度系数τf=-2ppm/℃,大大改善了钛酸镁陶瓷的介电性能。

    一种双掺杂双钙钛矿红色荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN103146385A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310084960.6

    申请日:2013-03-15

    Abstract: 本发明涉及一种双掺杂双钙钛矿红色荧光粉及其制备方法;其结构式为:(AGd1-x-yEuxLny)MgMO6;其中,A为Na或K中的一种,Ln为Bi或Sm中的一种,M至少为W或Mo中的一种,0.05≤x≤0.5,0.05≤y≤0.3;采用溶胶凝胶法制备;本发明在双钙钛矿结构的钨钼酸盐基质中双掺杂Eu和Ln元素,通过Bi3+或Sm3+离子的近紫外区域的宽带吸收扩宽了Eu3+离子在~400nm波段的吸收宽度,存在的能量传递过程提高了Eu3+离子的发光强度,其色纯度和发光强度均得到改善;本发明可在较低的温度和较短的保温时间下可获得单相的双钙钛矿氧化物粉体,稀土激活离子可实现离子或原子水平上的混合,试验周期短、稳定性好。

    一种转光增强型光催化复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102064209B

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201010291014.5

    申请日:2010-09-21

    CPC classification number: Y02P20/134

    Abstract: 本发明提供了一种转光增强型光催化复合材料及其制备方法。主要原理是采用物理化学方法在透明红外转光芯层表面进一步复合光催化膜层,利用透明红外转光膜层材料对太阳入射光谱能量分布的调控作用及其与光催化膜层之间的高效耦合传能作用,显著增强光催化材料的光催化响应光谱强度,提高光催化材料光子转换效率和太阳能利用效率。这种新型的转光增强型光催化复合材料具有结构紧凑、性能稳定、光子转换效率高等优点,可适应不同的太阳光照条件,能充分转换并利用太阳光能量,在太阳光直接催化分解纯水制氢、光催化降解有机污染物以及生物光合作用等领域具有潜在的应用。

    一种聚光-转光复合增强型太阳能光催化分解水制氢系统

    公开(公告)号:CN101973519B

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201010291005.6

    申请日:2010-09-21

    CPC classification number: Y02E60/364 Y02P20/134

    Abstract: 本发明提供了一种聚光-转光复合增强型太阳能光催化分解水制氢系统,该系统由太阳光采集-传输单元、光转换-催化制氢反应单元、光转换-催化制氧反应单元、介质循环控制单元构成。太阳光经过聚集、转换双重作用显著增强了光催化响应光谱强度,介质循环控制单元有力保证了反应介质组分的循环交换与浓度稳定,多重作用使得光催化材料能够与反应介质产生良好的相互作用,发生高效、稳定的光催化制氢反应。该系统结构简单、可设计性强,具有光子转换效率高、性能稳定等优点,能充分转换利用太阳能和适应不同的太阳光照条件,易于进行大规模推广和应用。

    一种Nd2O3-TiO2系微波介质陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN102659406A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210162971.7

    申请日:2012-05-23

    Abstract: 本发明涉及一种Nd2O3-TiO2系微波介质陶瓷及其制备方法;其原料由基质和掺杂剂组成,其中基质为Nd2O3和TiO2,掺杂剂为R2O3,其中R为Al、La、Sm或Dy;原料经球磨和预烧处理后再二次球磨获得粉料,再加入粘结剂,研磨造粒压片成型,然后烧结成瓷;本发明所制得的微波介质陶瓷的介电常数为40~75,品质因数为7000~25000,其品质因素相对比较高。本发明符合环保要求,无毒,对环境无污染。

    一种白光LED用双钙钛矿红色荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN102634340A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210071449.8

    申请日:2012-03-19

    Inventor: 张其土 张乐

    CPC classification number: Y02B20/181

    Abstract: 本发明涉及一种白光LED用双钙钛矿红色荧光粉及其制备方法,其特征在于其组成为下式所示的双钙钛矿组分:(AA’1-xMex)MgMO6;其中,A为Na或K中的一种,A’为La或Gd中的一种或其组合,M为W或Mo中的一种或其组合;Me为稀土元素Eu或Pr中的一种;0.005≤x≤0.5。荧光粉采用溶胶-凝胶法制备,可在较低的温度和较短的保温时间下可获得单相的双钙钛矿氧化物粉体,稀土激活离子可实现离子或原子水平上的混合,试验周期短、稳定性好。

    离子掺杂的双钙钛矿结构钨钼酸盐氧化物粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN102584231A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201110440176.5

    申请日:2011-12-23

    Inventor: 张其土 张乐

    Abstract: 本发明涉及一种离子掺杂的双钙钛矿结构钨钼酸盐氧化物粉体的制备方法,采用柠檬酸和乙二胺四乙酸为络合剂的溶胶凝胶燃烧合成法,利用金属硝酸盐、钨钼酸铵和柠檬酸与EDTA之间的胶凝和氧化还原反应来实现的。所制备粉体为下式所示的双钙钛矿组分:(A1-xMex)2B(Mo1-yWy)O6或A2(B1-xMex)(Mo1-yWy)O6;其中A至少为Ba、Sr或Ca中的一种,B为Ca、Mg、Ni、Fe、Co或Zn中的一种,且A、B不同时为Ca;Me为稀土元素或过渡金属元素中的一种或两种,0.0≤x≤0.5、0≤y≤1。用本发明所制备的粉体,在较低的温度和较短的保温时间下即可获得单相的离子掺杂的钨钼相互取代的双钙钛矿氧化物粉体,大大缩短了试验周期,并大大降低了成本,特别适用于制备该结构类型的稀土掺杂发光材料、磁电阻材料等。

    低温快速烧成高频低损耗玻璃陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN101298368B

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN200810124200.2

    申请日:2008-06-17

    Abstract: 本发明涉及一种低温快速烧成高频低损耗玻璃陶瓷及其制备方法,该玻璃陶瓷由硅硼、硼硅酸盐玻璃、成核剂和粘结剂烧结而成。用本发明配料,能实现钙硅硼、硼硅酸盐玻璃的低温熔制,玻璃料可在680℃左右烧结,烧结体介电性能优良(εr为6~8,tanδ<0.0005 25MHz)。

    一种磁电复合纳米多孔吸波材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111269694B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN201911292425.3

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明涉及一种磁电复合纳米多孔吸波材料及制备方法,该吸波材料组分及各组分占吸波材料总量的质量百分比分别为:CoO 15%~45%,Co 10%~40%,多孔碳40%~55%。将固体原料十二烷基三甲基溴化铵、Co(NO3)2、乙酸钴和1-苄基-2-甲基咪唑混合溶于水中,搅拌后静置,得到紫色前驱体混合溶液;并进行离心并收集紫色离心产物;洗涤后再干燥得到Co(OH)2@ZIF-67复合物前驱体;将前驱体在保护气氛中进行碳化得到磁电复合纳米多孔吸波材料,该材料具有较大的反射损耗和吸收带宽,可应用在人体电磁波防护、雷达电磁波吸收涂层上。

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