一种Dy3+掺杂硼酸盐荧光粉材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111876150A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010810217.4

    申请日:2020-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种Dy3+掺杂硼酸盐荧光粉,其化学式为Ca3La3(1-x)(BO3)5:3xDy3+,其中0.03≤3x≤0.15;通过高温固相法实现Dy3+对Ca3La3(BO3)5的掺杂改性而成。本发明所述无机荧光粉材料兼顾优异的热稳定性和白色发光性能,在紫外线激发的pc-wLEDs中具有潜在的应用价值;针对现有wLED器件发光效率有限等问题,本发明还提供了一种CLBD荧光粉的封装方法,有效减少反射回芯片的光量,从而有效提高wLED器件的效率,为pc-wLEDs的新型荧光粉开发提供了一些新思路。

    一种形貌可控的氮化硼纳米结构-石墨烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111747386A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010609174.3

    申请日:2020-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种形貌可控的氮化硼纳米结构-石墨烯复合材料及其制备方法。其制备为:1)在去离子中依次加入纳米硼粉、螯合剂和钴盐制备硼-钴前驱体;将石墨烯加入到过渡金属硝酸盐溶液中制备硝酸盐-石墨烯粉体,过渡金属硝酸盐为硝酸钴、硝酸铁或硝酸镍,硝酸盐溶液浓度为0.001~0.1mol/L;2)硼-钴前驱体和硝酸盐-石墨烯粉体分别置于坩埚底部和上部,在氨气气氛下进行热处理,得到氮化硼纳米结构-石墨烯复合材料;氮化硼纳米结构为纳米管或纳米片。该方法制备的氮化硼纳米结构-石墨烯复合材料结构稳定,氮化硼纳米结构可在纳米管和纳米片之间调控变化,能满足不同领域对氮化硼纳米结构-石墨烯复合材料的要求。

    一种高性能白光LED器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN111106224A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911396176.2

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种高性能白光LED器件,其自下而上包括依次设置的蓝光LED芯片、红色荧光薄膜和表面增设二维光子晶体层的蓝绿色荧光透明多晶陶瓷板;其中红色荧光薄膜选材为Eu2+掺杂SrLiAl3N4荧光粉,蓝绿色荧光透明多晶陶瓷板选材为Ce3+掺杂SrLa2Si2O8荧光粉,二维光子晶体层选材为SiNx。本发明通过将高性能的蓝绿色和红色荧光粉材料分别制成透明多晶陶瓷板和薄膜,并进一步在透明多晶陶瓷板表面增设二维光子晶体层,在蓝光LED激发下,可有效提高白光LED的发光效率和显色指数,降低相关色温。

    一种长余辉荧光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111100634A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911357397.9

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种长余辉荧光粉材料,其化学式为Ba1-xMgSiO4:xEu2+,它以BaCO3、MgO、SiO2和Eu2O3为主要原料,在还原气氛下进行煅烧而成。本发明采用高温固相法在还原气氛下利用Eu2+掺杂高化学稳定性的镁硅酸盐BaMgSiO4,所得荧光粉具有长余辉发光(约1小时)性能,可为解决交流LED器件的频闪问题提供了解决思路,且化学稳定性好,耐水性强,余辉亮度高,光转换效率高,显色指数好等,适用于白光LED及其他相关领域;且涉及的合成工艺简单,重复性好,适合推广应用。

    一种氧化铝晶须的制备方法

    公开(公告)号:CN110904494A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911324387.5

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种氧化铝晶须的制备方法,首先将氢氧化铝凝胶滴加至氟化铵溶液中,制备氧化铝晶须前驱体;然后置于真空炉中,并在引入水蒸气的条件下进行焙烧制备得到氧化铝晶须。本发明涉及的合成温度较低,制备成本低,步骤简单,环境友好,可显著降低能耗和制备成本;且所得氧化铝晶须产品长径比高,纯度较高,可为高性能氧化铝晶须的制备提供一条全新思路。

    一种基于碳化硅陶瓷膜的油水分离方法

    公开(公告)号:CN107129006B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201710507897.0

    申请日:2017-06-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于碳化硅陶瓷膜的油水分离方法,该方法首先将含油废水超声分散,然后调节其pH至1‑13之间,接着以1个单位为步长测定不同pH值下含油废水的zeta电位和粒度,根据zeta电位值变化的拐点和粒度大小选取合适孔径的碳化硅陶瓷膜进行过滤。与现有技术相比,本发明通过对废水进行预处理(超声分散和调pH),改变了颗粒表面的电荷量,使其zeta电位发生变化,降低了废水中油滴的稳定性,促进其团聚,达到了提高过滤效率的目的。

    一种在石墨模板上大面积沉积碳化硅薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109180221A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811255509.5

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种在石墨模板上大面积沉积碳化硅薄膜的制备方法,首先将氮化硅粉末和碳化硅粉末按照适当比例混合,添加无水乙醇在研砵中研磨,经清洗、干燥后将粉体装入匣钵中真空烧结,烧结温度为1900℃以上,保温时间为1h。本发明方法涉及的条件可控、操作简便、反应条件温和,所得碳化硅薄膜面积大且具有优异的稳定性,使得石墨模具寿命大大提高,为玻璃加热石墨模板改性技术提供了一条新途径,具有重要的经济和工程价值。

    一种微波等离子体改性二氧化钒粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN104229888A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410484483.7

    申请日:2014-09-19

    Abstract: 本发明涉及微波等离子体改性二氧化钒粉体的制备方法,包括以下步骤:将M型二氧化钒粉体放入微波等离子体装置腔内,进行等离子体表面改性,其中,微波等离子体为甲烷和氮气,控制微波输入功率为150W~200W,腔内压强为1.5KPa~2KPa,改性时间为30min~90min。本发明的主要优点:通过等离子改性技术,制备一种以掺碳改性层为表面层、具有核壳结构的VO2纳米材料,充分利用改性层的相变诱导效应,实现VO2纳米粉体的低温相变,从而获得优异的热致变色性能。这种可根据温度调节太阳光透过率的智能玻璃,与低辐射、热反射玻璃、电致变色、光致变色等节能镀膜玻璃相比,具有跨地区、多季节适应性和更高的节能性价比。

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