基于紫外LED激发的单一相白光荧光粉及其制造方法和发光器件

    公开(公告)号:CN102161890A

    公开(公告)日:2011-08-24

    申请号:CN201110046245.4

    申请日:2011-02-27

    CPC classification number: Y02B20/181

    Abstract: 本发明涉及一种基于紫外LED激发的单一相白光荧光粉及其制造方法和发光器件。其中涉及的荧光粉的化学式为:Ba(2-x-y-z-a-b)CaxSryMgzLu2-m-n-pYmLanGdpSi2O9:aEu2+,bMn2+,其中0≤x≤0.3;0≤y≤0.1;0≤z≤0.2;0≤m≤0.2;0≤n≤0.2;0≤p≤0.2;0<a≤0.14;0≤b≤0.05。将所有原料混磨均匀后,在还原气氛下高温焙烧,再经后处理即可得到上述荧光粉。本发明的荧光粉具有化学稳定性好、激发波段宽、发射波长可根据需要调节、发光强度高等特点,制造方法简单、无污染、成本低。用紫外LED芯片和本发明的荧光粉可制成白光LED,且可制成暖色调光源。

    一种远红发光材料、及其制备方法和发光器件

    公开(公告)号:CN119463877A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411582937.4

    申请日:2024-11-07

    Abstract: 本发明涉及固态照明技术领域,具体公开了一种远红发光材料、及其制备方法和发光器件。该发光材料的化学通式为A(2‑m)/3BmC0.5W0.5O3:xMn4+,其中,A为La、Gd、Lu、Sc、Y稀土离子中的一种或者它们之间的组合;B为Li、Na、K、Rb、Cs碱土金属中的一种或它们之间的组合;C为Mg、Ca、Sr、Ba碱土金属中的一种或它们之间的组合;0≤m≤2;0.01mol%≤x≤50mol%。本申请采用高温固相法制备粉体材料,其工艺简单、环保、成本低。本申请的发光材料可远红发光,有效解决现有远红发光材料的基质较少、性能较差的技术问题。

    一种能够发射青绿光的硅铝酸盐荧光材料

    公开(公告)号:CN112126433B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202010937801.6

    申请日:2020-09-08

    Abstract: 本发明提供一种能够发射青绿光的硅铝酸盐荧光材料,该化合物具有如下通式:MxLuyYzCeaAlbGacSixO12,其中M为Zn、Sr和Ba中的至少一种;x、y、z、a、b和c为摩尔系数,0.2≤x≤1.2,1.38≤y≤2.74,0≤z≤0.2,0.01<a≤0.12,1.5≤b≤3.3,1.0≤c≤2.5,且x+y+z+a=3,x+b+c=5。制备方法包括:将上述通式中各金属元素对应的氧化物混合均匀,在还原气氛的作用下于1300~1400℃反应4~5h,反应完毕依次破碎、研磨、筛分后既得。该荧光化合物及其制备方法应用于制备青绿色荧光粉,并进一步应用于白光LED。本发明提供的荧光化合物较比现有的青色荧光材料具有量子效率高、荧光热稳定性佳的优点。

    一种近红外发光材料、其制备方法及含该材料的LED光源

    公开(公告)号:CN116751588A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310769509.1

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种近红外发光材料、其制备方法和包含该发光材料的LED光源,属于荧光材料技术领域。所述发光材料的化学组成以化学式MP3O9:xCr3+,yLn3+表示,其中,所述M元素选自Sc、In、V、Fe及三价稀土离子中的一种或多种;所述Ln元素选自Yb、Pr、Nd、Eu、Sm、Dy等稀土离子中的一种或多种,Cr3+为发光中心离子,0.01mol%≤x≤100mol%,0.01mol%≤y≤100mol%。本发明的近红外发光材料具有更高的发光稳定性、发光量子产率。

    一种铬离子掺杂多相近红外玻璃陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN115504672A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211172963.0

    申请日:2022-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种铬离子掺杂多相近红外玻璃陶瓷的制备方法,该玻璃陶瓷由包括MgO、SiO2、Al2O3、ZnO、Ga2O3、AlF3、K2CO3和烧结助剂、澄清剂、成核剂、稀土离子(RE)、铬离子在内的组分原料通过多次熔制工艺以及交变电场诱导核化‑晶化工艺制备而成。本发明的原料易获得,制得的多种晶相共存玻璃陶瓷能够被蓝光和紫外光有效激发,具有长波长、宽半峰宽、高热稳定性、高量子效率等特点;具体体现在玻璃陶瓷中析出晶相≥2种,发射峰位于600~1700nm之间,峰值>800nm,半峰宽150~350nm,150℃下发光强度为室温下发光强度的80%以上,内量子效率>50%,特别适合于生物医学成像、夜视和食品检测等检测领域的近红外光源。

    一种低温溶液法合成高发光效率的钙钛矿纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN110272739B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN201910630283.0

    申请日:2019-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种低温溶液法合成高发光效率的钙钛矿纳米材料的方法,其采用简单的溶液注入法合成了尺寸均一、分散性良好的金属卤化物钙钛矿纳米材料。该方法主要将反应溶剂、表面配体和卤化氢在一定温度下混合均匀、保温并不断搅拌,再将溶解脂肪酸金属盐的脂肪酸前驱体溶液快速注入到反应溶剂体系中,即可得到紫外光激发下肉眼可见的明显的荧光现象,将原液离心、洗涤、再分散,即可得到最终产品。本发明通过调节卤化氢的用量比例,以及对最终产品进行简单的离子交换反应,可以获得从红外到紫外所有波长的色光,且发光区域广,发射峰半高宽小。该制备方法操作简单,适用于大规模生产。

    一种Cr3+掺杂的新型氟化物近红外荧光材料、制备方法及其发光光源

    公开(公告)号:CN113444522A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110555198.X

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种Cr3+掺杂的新型氟化物近红外荧光材料、制备方法及其发光光源,该材料的化学式为ABC1‑xF6:xCr3+;A代表Li、Na、K、Rb和Cs中的一种或多种;B代表Ca、Sr、Ba和Mg中的一种或多种;C代表Sc、Y、Gd、La、Lu、In、Al和Ga中的一种或多种;其中x=0.1%‑100%,A:B:C:F:Cr=1:1:(1‑x):6:x。其制备方法的步骤是:S1、按化学计量比将A和B的氟化物或氟氢化物中的至少一种溶于含氟酸性水溶液中配成A溶液;S2、按化学计量比将C的氟化物或氧化物的至少一种、Cr的无机盐(氯化铬、硝酸铬、氢氧化铬和氟化铬中的一种或多种)或氧化物(氧化铬)的至少一种溶于HF水溶液中配成B溶液;S3、将A和B溶液搅拌混合均匀,再转移至水热反应釜中在一定温度下保温数小时;S4、生成物经洗涤、离心、干燥、过筛,即得Cr3+掺杂的新型氟化物近红外荧光材料。该制备方法操作简单,适用于大规模生产。

Patent Agency Ranking