-
公开(公告)号:CN118546677A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410530421.9
申请日:2024-04-29
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种稀土镝掺杂的焦磷酸钙无余辉应力发光材料及其应用,属于无机应力发光材料技术领域。应力发光材料的组成通式为Ca2‑xP2O7:xDy3+,其中0.01≤x≤0.02。本发明的发光材料在紫外照射下能产生黄色的光致发光,而在停止紫外照射后,其发光立即停止,无持续的余辉发光。此外,在机械力刺激下发光材料可产生高亮度的黄色应力发光。这种材料无余辉的优异特性能有效避免静态的余辉对动态的应力光检测的消极干扰。同时,得益于焦磷酸钙的独特生物相容性,它在生物体内成像时展现出优越的性能。稀土镝掺杂的焦磷酸钙应力发光材料应用在字迹防伪、信息存储加密、人机交互、医学和生物科学领域。
-
公开(公告)号:CN117866624A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202310340395.9
申请日:2023-03-31
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种高亮度稀土离子铕激活的铝酸盐荧光粉及其制备方法和应用,具体为碳化硅还原法辅助固相反应法。采用本发明所述方法制备的铝酸盐荧光粉具有高量子效率(102.72%)和高发光强度,其发光强度具体为传统方法(氢气还原法辅助固相反应法)所制备产物的2.30倍,商业绿粉LuAG‑520的2.34倍、商业长余晖荧光粉SrAl2O4:Eu2+/Dy3+的3.40倍。碳化硅还原法辅助固相反应法具有工艺简单、设备要求低、成本低、安全环保等优点,所制备的铝酸盐荧光粉具有优异的发光性能,在紫外基白光LED照明等领域具有较大的商业应用前景。
-
公开(公告)号:CN117757468A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202310342654.1
申请日:2023-03-31
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种小粒径高亮度稀土离子铕激活的铝酸盐荧光粉及其制备方法和应用,属于无机荧光粉制备技术领域。所述荧光粉的组成通式为M1‑x‑yAl2O4:xEu2+,yN,其中:0.001≤x≤0.2,0≤y≤0.2,x和y表示摩尔百分含量。采用本制备方法优化出的铕激活铝酸盐产物,发光强度为商业绿粉的2.74倍,商业长余辉荧光粉的3.97倍,量子效率高达104.36%,粒径分析结果表明,D75=5.76μm、D90=7.24μm。将产物铝酸盐绿粉与商业蓝粉、商业红粉混合并封装,配合365nm紫外LED芯片,设计了白光LED光源,其具有显色性高、色温适宜等优点,有望在紫外基白光LED照明等多个领域得到广泛应用。
-
公开(公告)号:CN119931642A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510003990.2
申请日:2025-01-02
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C09K11/56 , C09K11/02 , C08L75/04 , C08K3/30 , C08K3/26 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08F220/06 , C08F222/20
Abstract: 本发明提供了一种ZnS:Mn基应力发光材料及其制备方法和应用,涉及无机发光材料技术领域。本发明通过在ZnS基材料中引入纳米粒子,能够有效提升材料的应力发光(ML)强度,并改善其光学性能。助溶剂Li2CO3的加入能够提高ZnS材料的结晶性,增强材料的光学性能;纳米粒子的引入则可增加弹性模量和稀释ML磷光体的粒子密度并增强光散射。采用本发明方法制备的ZnS:Mn基应力发光材料具有优异的发光强度和稳定性,且其机械光致发光响应显著高于传统ZnS基材料。本发明提供的制备方法操作简便、成本低廉,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN113416543A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110848404.6
申请日:2021-07-27
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种由混合态铕激活的单基质白光LED荧光粉及其制备方法。所述的由混合态铕激活的单基质白光LED荧光粉是以La2Si2O7为基质,以Eu2+与Eu3+混合掺杂,其化学组成通式表示为:La2(1‑x)Si2O7:2xEu2+/Eu3+,其中,x为掺杂剂Eu2+与Eu3+的总摩尔百分数,0.0001≦x≦0.1。本发明的La2(1‑x)Si2O7:2xEu2+/Eu3+荧光粉表现为蓝光→绿光→白光→黄光→红光的连续发射,配合紫外光LED芯片,可直接实现白光发射,在紫外基白光LED照明领域具有良好的应用前景,且具有结晶性好、激发波长宽、发光效率高、化学性质稳定及荧光热稳定性高等优点。
-
-
-
-