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公开(公告)号:CN107369743B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN201710680530.9
申请日:2017-08-10
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明涉及一种LED器件,特别是涉及一种远程荧光LED器件及其制备方法与应用。本发明的远程荧光LED器件包含封装基板、块状固体荧光材料、带导热柱的散热器、蓝光LED芯片和透明填充物;其中,所述封装基板设置有功能区域,所述功能区域内进一步设置通孔;所述功能区用于固定所述蓝光LED芯片,所述蓝光LED芯片与封装基板的电极实现电性连接;所述通孔的数量至少为2个;所述块状固体荧光材料贴于LED封装基板功能区的正上方,并与封装基板的功能区形成空腔;所述透明填充物填满所述空腔;所述散热器上的导热柱插入封装基板功能区的通孔,使散热器与封装基板完全接触。
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公开(公告)号:CN107359154B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN201710681451.X
申请日:2017-08-10
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: H01L25/075 , H01L33/50 , H01L33/64 , H01L33/54
Abstract: 本发明涉及一种LED器件,特别是涉及一种远程荧光LED器件及其制备方法与应用。本发明所述远程荧光LED器件,包含封装基板、块状固体荧光材料、头部为楔形的导热柱、蓝光LED芯片和封装硅胶;其中,所述封装基板设置有功能区域,所述功能区域内进一步设置通槽;所述功能区用于固定所述蓝光LED芯片,所述蓝光LED芯片与封装基板的电极实现电性连接;所述通槽的数量至少为2个;所述块状固体荧光材料覆盖于LED封装基板功能区的正上方,并与封装基板的功能区形成空腔;所述透明填充物填满所述空腔;所述头部为楔形的导热柱插入封装基板功能区的通槽,头部靠近或接触所述块状固体荧光材料。
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公开(公告)号:CN116285949A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310171213.X
申请日:2023-02-27
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所 , 闽都创新实验室
Abstract: 本发明属于纳米生物医学成像技术领域,尤其涉及一种核‑壳‑壳‑壳结构的稀土纳米荧光材料及其制备方法和应用。核‑壳‑壳‑壳结构稀土纳米荧光材料包括稀土离子敏化剂内核NaGdF4:Yb3+,所述内核外包覆有稀土离子发光壳层NaErF4:Tm3+,所述稀土离子发光壳层外包覆有稀土离子敏化剂壳层NaYF4:Yb3+,所述稀土离子敏化剂壳层外包覆有稀土离子惰性保护层NaYF4;所述稀土离子敏化剂内核NaGdF4:Yb3+中,Yb3+离子的掺杂浓度为0‑100mol%。
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公开(公告)号:CN116262660A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111539720.1
申请日:2021-12-15
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所 , 闽都创新实验室
IPC: C04B35/04 , C04B35/622 , C04B35/63 , H01L33/50 , H01S5/00
Abstract: 本发明提供一种装载荧光粉的氧化镁复相陶瓷及其制备方法和应用。本发明所述氧化镁复相陶瓷包括氧化镁相和发光相,所述氧化镁相为连续相,所述发光相分散在氧化镁相中,所述发光相为荧光粉,所述发光相在氧化镁复相陶瓷中所占的比例为10wt%‑90wt%。本发明所述氧化镁复相陶瓷既保持荧光粉的良好的发光特性,同时提供高热导率、以及由高热导率带来的高饱和激光功率阈值、弱热致淬灭效应等优异性能,可应用于大功率照明、激光半导体照明等相关领域。本发明的制备方法采用低温烧结方式,制备温度低,工艺简单,具有成本低、成品率高,易于产业化等优点。
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公开(公告)号:CN115558458A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202210250279.3
申请日:2022-03-15
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所 , 闽都创新实验室
IPC: C09J175/16 , C09J11/06 , C09J7/30 , C09J7/10 , C09J167/07 , C09J171/00 , C09J183/08
Abstract: 本发明提供了一种丙烯酸酯光学胶及其制备方法、OCA光学胶膜及其应用,涉及光学胶技术领域。本发明提供的丙烯酸酯光学胶,以重量份数计,包括以下制备原料:可光固化的丙烯酸酯预聚体20~80份,活性稀释剂10~40份,硫醇单体0.5~10份,光引发剂1~6份,助剂0.5~5份。本发明提供的丙烯酸酯光学胶的固含量为100%,零VOC排放。紫外光固化形成的OCA光学胶膜的透光率≥99.2%,雾度值≤0.1%,持粘力≥230h,初粘力适中,贴合之后不会发生移位且不易脱落,涂布量少,成本和能耗低,适应当前低碳发展要求。
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公开(公告)号:CN115558456A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202210250819.8
申请日:2022-03-15
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所 , 闽都创新实验室
IPC: C09J175/14 , C09J7/40 , C09J7/30
Abstract: 本发明提供了一种OCA光学胶及其制备方法和OCA光学胶膜,涉及胶粘剂技术领域。本发明提供的OCA光学胶,以重量份数计,包括以下制备原料:含氟丙烯酸酯0~30份、双丙烯酸酯封端的聚二甲基硅氧烷0~30份、(甲基)丙烯酸烷基酯30~60份、光引发剂0.5~1份。本发明提供的OCA光学胶中接枝了含氟基团以及硅氧键的单体,由于氟原子和硅氧烷中硅氧键的共同作用下使得光学胶由亲水亲油状态转变为双疏状态,具有优良的防污性能;并且由于氟原子的强极性作用以及硅氧键的稳定性,赋予了光学胶良好的耐高低温性能。本发明采用的制备原料价廉易得,能够降低生产成本;所述OCA光学胶的透光率高、粘结性能好,适宜推广应用。
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公开(公告)号:CN115558051A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202210250260.9
申请日:2022-03-15
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所 , 闽都创新实验室
IPC: C08F220/14 , C08F220/56 , C08F220/18 , C09J133/12 , C09J11/06
Abstract: 本发明提供了一种丙烯酸酯‑丙烯酰胺预聚物及其制备方法、防水雾防蓝光OCA光学胶及光学胶膜,涉及光学胶技术领域。本发明添加了防蓝助剂,可以有效阻隔370nm~450nm波长的蓝光,降低蓝光对人体的影响,可用于显示屏的贴合。此外,本发明制备的光学胶膜接触冷空气时,会在膜表面形成一层水膜而非水雾,不会阻碍视线,使镜片、手机屏幕的使用更加方便。
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公开(公告)号:CN114805825A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110090043.3
申请日:2021-01-22
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本申请公开了一种MOFs晶体材料及其制备、应用。所述MOFs晶体材料具有式Ⅰ所示的化学式:[Ln(TPDB)·2DMF·2H2O]·X式I;其中,Ln为Gd3+、Eu3+、Tb3+中的至少一种;TPDB2‑由H2TPDB的羧酸基团去质子后形成;H2TPDB为2',5'‑二苯基‑[1,1':4',1”‑三联苯]‑4,4”‑二羧酸;DMF为二甲基甲酰胺;X为NO3‑、Cl‑中的至少一种。该MOFs晶体材料,具有高结晶度、高纯度的特点,具有很好的稳定性。所提供的制备方法简便易行。该MOFs晶体材料可作为荧光气压探针,制成MOF荧光压力传感器,根据荧光强弱,方便,直观的观察到气压的变化。
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公开(公告)号:CN113072939A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202010006274.7
申请日:2020-01-03
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种生物体内可降解上转换纳米材料及制备方法和应用,由稀土掺杂基质材料锆/铪基碱金属氟化物得到,基质材料通式为MxTyFx+4y,掺杂后纳米晶结构通式为MxTyFx+4y:z%Ln,M为Li、Na和K中的一种或多种;T为Zr和/或Hf;Ln选自Yb、Er、Tm、Ho、Gd、Eu、Tb、Sm、Dy、Ce和Nd中的一种或多种;1≤x≤7;1≤y≤6;0≤z≤50。其可在生物体内较快的水解并清除,不容易大量聚集,具有较低的细胞毒性和生物毒性,展现了良好的生物安全性,并且在肿瘤环境中的弱酸性下分解会受到一定程度的抑制,能够延缓水解,在弱酸性的肿瘤环境中存在时间长于其他体内环境,可用于肿瘤的特异性荧光标记。
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公开(公告)号:CN111909695A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201910377057.6
申请日:2019-05-07
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明提供了一种稀土上转换和钙钛矿量子点复合纳米材料及其制备方法和应用。发展了一种简单的两步外延生长法制备所述复合纳米材料,所制备出的复合纳米材料具有良好的分散性、均一性和可重复性;在低功率密度980nm连续半导体激光器激发下,由于CaF2:Ln纳米晶与CsPbX3量子点之间存在高效的荧光共振能量转移过程,实现了复合纳米材料中CsPbX3量子点的上转换发光,能量转移效率高达99.7%;由于CaF2:Ln纳米晶对CsPbX3量子点的保护,所述复合纳米材料相较于纯CsPbX3量子点、CaF2:Ln纳米晶和CsPbX3量子点物理混合材料具有更强的下转换荧光发射、更佳的热稳定性与空气稳定性。因此,所述复合纳米材料可以用作上转换和下转换双重模式发光材料,在光电和光伏器件等领域具有潜在的应用前景。
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