一种制备α-氟化铅的方法

    公开(公告)号:CN104556215A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310499500.X

    申请日:2013-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种制备α-氟化铅的方法,所述方法是将所需原材料放入常规水热反应釜中,然后将反应釜放入烘箱进行100-200℃的水热处理2小时以上。采用上述方法所得α-氟化铅结晶性能较高,而且在该材料中检测到了光致发光现象,发光峰位位于470~570纳米之间,峰值波长为516纳米,激发波长365纳米左右,属于带状发射谱。且该制备方法方便快捷,成本低廉,所得α-氟化铅有望在高能物理探测等领域获得应用。

    用于白光LED的紫外激发白光的荧光粉材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103509554B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201210216872.2

    申请日:2012-06-27

    CPC classification number: Y02B20/181

    Abstract: 本发明提供了一种用于白光LED的紫外激发白光的荧光粉材料及其制备方法,所述荧光粉是一种在硅酸铋(Bi4Si3O12)基质中掺杂Eu3+的荧光材料。该荧光粉材料的制备方法包括:首先将构成Bi4Si3O12的前驱体材料和掺杂原料按配比溶于醇水混合溶剂中,搅拌、干燥后,先在空气气氛下在400~800℃进行预烧,冷却后取出研磨,然后进行750-900℃煅烧;最后随炉冷却至室温。本发明的荧光粉在紫外波长260nm激发下发射光的色坐标位于白光区域,系属Bi4Si3O12的本征蓝光和Eu3+特征红橙光叠加而成,发射峰位分别位于472nm,588nm,593nm和611nm,色坐标位于白光区域。本发明的荧光粉材料可满足白光LED照明领域的应用要求。

    一种掺铊的碘化铯复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104561901A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310499469.X

    申请日:2013-10-22

    CPC classification number: C23C14/16 C23C14/0694 C23C14/10 C23C14/46

    Abstract: 本发明公开了一种掺铊的碘化铯复合薄膜及其制备方法,所述的复合薄膜是由铜薄膜层、掺铊的碘化铯薄膜层和防潮保护膜层在基材上自下至上依次涂置而成;所述复合薄膜的制备可利用现有的镀膜技术在基材上依次涂镀铜薄膜层、掺铊的碘化铯薄膜层和防潮保护膜层。研究表明:本发明制备的复合薄膜,由于金属Cu薄膜与CsI:Tl薄膜发生了高效的金属等离子体增强发光效应,使得复合薄膜在400-450nm的蓝光波段,发光强度与未加入金属Cu薄膜层相比最高增强85倍以上;该复合薄膜所具有的较强的蓝光发射特性,有望在LED等光电子领域获得应用。

    电磁屏蔽复合涂层用组合物及其涂层和方法

    公开(公告)号:CN104059464A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201310090698.6

    申请日:2013-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种电磁屏蔽复合涂层用组合物及其涂层和制作方法。本发明的电磁屏蔽复合涂层含有聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)树脂和介孔碳CMK-3。其是利用含有聚甲基丙烯酸甲酯树脂、介孔碳CMK-3和挥发性有机溶剂的组合物均匀涂覆于基底上并干燥得到的。本发明的电磁屏蔽复合涂层对X波段(8.0~12.0GHz)的电磁波具有较好的屏蔽效果,其屏蔽效果主要来自吸收电磁波,而对电磁波的反射较低。因此其不仅能对被防护体提供高效保护,且可抑制因电磁波反射而对环境造成的二次辐射污染。本发明的电磁屏蔽复合涂层用组合物可以方便地刷涂于各种形状的塑料或织物制件表面,形成电磁屏蔽复合涂层,可满足对X波段内电磁波的屏蔽要求。

    电磁屏蔽复合涂层用组合物及其涂层和方法

    公开(公告)号:CN104059464B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201310090698.6

    申请日:2013-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种电磁屏蔽复合涂层用组合物及其涂层和制作方法。本发明的电磁屏蔽复合涂层含有聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)树脂和介孔碳CMK-3。其是利用含有聚甲基丙烯酸甲酯树脂、介孔碳CMK-3和挥发性有机溶剂的组合物均匀涂覆于基底上并干燥得到的。本发明的电磁屏蔽复合涂层对X波段(8.0~12.0GHz)的电磁波具有较好的屏蔽效果,其屏蔽效果主要来自吸收电磁波,而对电磁波的反射较低。因此其不仅能对被防护体提供高效保护,且可抑制因电磁波反射而对环境造成的二次辐射污染。本发明的电磁屏蔽复合涂层用组合物可以方便地刷涂于各种形状的塑料或织物制件表面,形成电磁屏蔽复合涂层,可满足对X波段内电磁波的屏蔽要求。

    用于白光LED的紫外激发白光的荧光粉材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103509554A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201210216872.2

    申请日:2012-06-27

    CPC classification number: Y02B20/181

    Abstract: 本发明提供了一种用于白光LED的紫外激发白光的荧光粉材料及其制备方法,所述荧光粉是一种在硅酸铋(Bi4Si3O12)基质中掺杂Eu3+的荧光材料。该荧光粉材料的制备方法包括:首先将构成Bi4Si3O12的前驱体材料和掺杂原料按配比溶于醇水混合溶剂中,搅拌、干燥后,先在空气气氛下在400~800℃进行预烧,冷却后取出研磨,然后进行750-900℃煅烧;最后随炉冷却至室温。本发明的荧光粉在紫外波长260nm激发下发射光的色坐标位于白光区域,系属Bi4Si3O12的本征蓝光和Eu3+特征红橙光叠加而成,发射峰位分别位于472nm,588nm,593nm和611nm,色坐标位于白光区域。本发明的荧光粉材料可满足白光LED照明领域的应用要求。

    一种宽波段内具有高红外辐射率的粉体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102633494A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210114813.4

    申请日:2012-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种宽波段内具有高红外辐射率的粉体材料及其制备方法,所述粉体材料是一种掺杂有Ba2+或/和Fe3+的堇青石基材料。该粉体材料的制备是首先将构成堇青石的先驱原料和掺杂原料按配比溶于醇水混合溶剂中,搅拌,干燥后,在空气气氛下先于600~1000℃进行预烧,再于1150~1350℃进行煅烧;最后随炉冷却到室温。本发明的粉体材料在加热到100℃时,在5~24μm的红外波段内都具有高于0.8的辐射率,尤其在14~20μm的波段内,其红外辐射率大部分高于0.9,明显高于堇青石母体,可满足红外内墙保温涂料、红外陶瓷釉面砖、工业窑炉保温涂层等领域的应用要求。

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