一种铕掺杂微球形荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN111100635B

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN201911369713.4

    申请日:2019-12-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开一种铕掺杂微球形荧光粉及其制备方法,该荧光粉的化学式为Ca2(1‑x)Al2SiO7:2xEu2+,其中:x的取值范围为0.001~0.05;所述荧光粉为微球形结构,该荧光粉的尺寸为0.5~5μm。该荧光粉以水合AlCl3、CaCl2、EuCl3和正硅酸四乙酯(TEOS)为原料,在合适的水醇比下,采用环氧丙烷驱动的溶胶凝胶法制备得到前驱体微球,经后续氨气气氛高温热处理制得蓝色Ca2Al2SiO7:Eu2+荧光微球。所发明的球形荧光粉形貌规整、单分散性好、发光性能优异,可以与环氧树脂混合后配合紫外LED芯片应用于LED照明。

    一种多色银量子团簇掺杂多相荧光玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN111018348A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911369723.8

    申请日:2019-12-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种多色银量子团簇掺杂多相荧光玻璃及其制备方法,按摩尔百分比计所述荧光玻璃由以下原料组成:15~20%的SiO2、6~8%的Al2O3、15~25%的P2O5、20~30%的B2O3、2~3%的Na2O、2~3%的NaF、6~7%的BaF2、10~15%的ZnF2、3~7%的Ag2O和0.33~2%的EuF3。该荧光玻璃通过高温熔制和热压烧结两步法制备。本发明制备的荧光玻璃具有良好的物理化学稳定性,在紫外光激发下,可以发射白光;通过控制三种玻璃相的组分,可以调节白光的色度坐标、显色指数和色温,适用于白光LED或LD照明。

    基于硒化铟/硅的光电探测器及制备方法

    公开(公告)号:CN106653891B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201611089265.9

    申请日:2016-12-01

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于硒化铟/硅的光电探测器及制备方法,该探测器自下而上依次具有底电极、n型硅基体和开有硅窗口的二氧化硅隔离层,二氧化硅隔离层的上表面覆盖顶电极;顶电极的上表面覆盖硒化铟薄膜,硒化铟薄膜分别与顶电极内侧壁、二氧化硅隔离层上表面、二氧化硅隔离层内侧壁和硅窗口的上表面接触;硒化铟薄膜与n型硅基体接触形成硒化铟/硅异质结。本发明中制备出的γ‐In2Se3材料的薄膜具有窄直接带隙和可见光范围的高吸收系数,该种探测器显示出开关比可达1570的高光电响应,较短响应时间和长期稳定性,此外该光电探测器表现出从紫外到近红外的宽光谱响应特性,这些优异的性能都给更高效的硒化铟/硅光电探测器带来了研究和市场化前景。

    一种YAG:Mn<base:Sup>4+</base:Sup>红色荧光微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN106967430A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710202671.X

    申请日:2017-03-30

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: C09K11/7706 H01L33/502

    Abstract: 一种YAG:Mn4+红色荧光微球及其制备方法。本发明公开的是一种应用于LED照明的Mn4+掺杂Y3Al5O12(YAG:Mn4+)红色荧光微球及其制备方法,微球直径在200nm~8μm范围可调,其制备方法是采用金属无机盐作为前驱体,通过溶胶凝胶法与氧化气氛热处理工艺相结合,在较低的热处理温度下得到微球。目前红色荧光粉普遍存在制备工艺复杂、粉体形状不规则、化学稳定性差等问题,限制了其大规模市场应用。本发明制备工艺简单,制备过程周期短,热处理温度低,能有效降低能耗,且原料及设备成本低廉,适合工业化规模生产。本发明获得的YAG:Mn4+红色荧光微球具有形状规则,尺寸分布均匀,发光性能优异等特点。

    一种紫外激发氮氧化物红光荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN104212449B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410433638.4

    申请日:2014-08-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的紫外激发氮氧化物红光荧光粉,其化学式为Ca2AlSi3O2N5:xSm3+,其中0.001≤x≤0.1。采用原位共沉淀法与气氛还原氮化法相结合的方法制备。发明的氮氧化物红光荧光粉制备工艺简单,烧结温度低,能大幅度降低能耗,适于工业化生产。本发明的紫外激发氮氧化物红光荧光粉发光亮度高、耐紫外辐射、化学稳定性和热稳定性好,其激发波长位于250~350nm范围内,可被282nm的InAlGaN深紫外LED有效激发,发射波长分别处于602nm和650nm,可以与深紫外光LED封装在一起,实现红光输出。

    制备热电材料用的Cu3SbSe4纳米晶体及其合成方法

    公开(公告)号:CN104047059A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410223563.7

    申请日:2014-05-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的制备热电材料用的Cu3SbSe4纳米晶体,其尺寸为20~50nm。其合成步骤包括:将SeO2加入到ODE中制得Se-ODE前驱体溶液;在二水氯化铜、氯化锑和十六胺中加入ODE,制得Cu-Sb-ODE前驱体溶液;用注射器将Se-ODE前驱体溶液以10ml/s的速率注入到Cu-Sb-ODE前驱体溶液中,加入油酸,然后与氯仿反应得到悬浮液,再加入异丙醇得到沉淀,离心,获得形状规则,尺寸分布均匀的Cu3SbSe4纳米晶体。本发明原料价格低廉,合成工艺简单,操作方便,相比于传统制备过程耗能显著降低。该Cu3SbSe4纳米晶体用于制备热电材料,具有晶格热导率低,热电优值高等特点。

    用于制备热电材料的Cu3Sb1-xMxSe4纳米晶体及其合成方法

    公开(公告)号:CN104030255A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410223565.6

    申请日:2014-05-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的制备热电材料用的Cu3Sb1-xMxSe4纳米晶体,M=Sn或Bi,0<x≤0.1,尺寸为20~50nm。合成步骤包括:将SeO2加入到ODE中制得Se-ODE前驱体溶液;在二水氯化铜、氯化锑、二水氯化锡和十六胺或二水氯化铜、氯化锑、氯化铋和十六胺中加入ODE,制得Cu-Sb-Sn-ODE或Cu-Sb-Bi-ODE前驱体溶液;用注射器将Se-ODE前驱注入到Cu-Sb-Sn-ODE或Cu-Sb-Bi-ODE前驱体溶液中,加入油酸,然后与氯仿反应得到悬浮液,再加入异丙醇得到沉淀,离心获得。本发明合成工艺简单,过程耗能低。该纳米晶体用于制备热电材料,具有晶格热导率低,热电优值高等特点。

    银纳米颗粒表面等离子体增强的光波长转换玻璃陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN102515548B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201110352136.5

    申请日:2011-11-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的银纳米颗粒表面等离子体增强的光波长转换玻璃陶瓷,其组分(按摩尔)为:SiO245-55%;B2O310-15%;AlF35-10%;R2O310-15%;Na2O5-10%;NaF5-10%;LnF30.5-3%;Ag 0.5-3%。其中,R为Y,Gd稀土元素中的一种或两种,Ln为Ce,Eu,Tb,Dy,Tm,Er,Yb稀土元素中的一种或一种以上。采用“高温熔制掺银玻璃+两步热处理”法或“高温熔制未掺银玻璃+银离子交换+两步热处理”法制备。本发明的玻璃陶瓷较原始玻璃具有更好的机械稳定性、化学稳定性和发光稳定性。该玻璃陶瓷还可以制成片状甚至超薄片状,可应用于太阳电池。

    一种稀土掺杂氮氧化物发光玻璃陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN103253863A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310162110.3

    申请日:2013-05-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的稀土掺杂氮氧化物发光玻璃陶瓷,其摩尔百分比组成如下:SiO235-50mol%,Al2O312-15mol%,Y2O34-8mol%,CaO25-35mol%,ZnO5-10mol%,Eu2O30.2-2mol%,EuO 0.1-1mol%,N元素1-3mol%。以SiO2、Al2O3、Y2O3、CaCO3、ZnO、Eu2O3为原料,在氮气气氛下采用高温熔融法得到得到玻璃样品;再通过后续热处理工艺获得本发明的稀土掺杂氮氧化物发光玻璃陶瓷。本发明的玻璃陶瓷具有可见宽谱发光特性、良好的物理化学稳定性、高温稳定性和大块成型特性,在大功率LED通用照明领域显示出潜在应用前景。

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