一种单一原料合成纳米AlON粉体的方法

    公开(公告)号:CN118183640A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410352940.0

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 本发明公开一种单一原料合成AlON粉体的方法,以单一铝源通过水解合成含有Al源或AlN源和AlxOyHz源的复合前驱体物质,再结合铝热直接氮化法或固相反应法合成纯相AlON粉体。本发明的AlxOyHz源是基于原料粉体表面水解或热解得到且尺寸在纳米范围的具有包覆结构的复合前驱体物质,提高了原料的接触面积和混合均匀度,缩短反应物扩散路径,有效抑制中间产物的局部烧结和汇聚长大,合成粉体粒径约50nm,显著降低了粉体的合成温度,有效避免了两相或以上原料粉体比例不易控制且混合不均匀,导致合成的AlON粉体成分不均匀。本发明简化了合成工艺流程,降低了生产成本,提高了粉体合成质量。

    增韧、导电MXene-氧化锆复合陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN115259874B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202110477145.0

    申请日:2021-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种增韧、导电MXene‑氧化锆复合陶瓷及其制备方法,所述材料包括氧化锆基质以及均匀分布在氧化锆基质晶粒晶界处的结构完整的单层或少层二维MXene材料。本发明制备的MXene‑氧化锆复合陶瓷具有均匀的微观结构,较高的相对密度(>98%),只需添加少量(2wt%)MXene材料即可形成有效的增韧与导电网络,较纯氧化锆具有更好的机械性能以及导电特性。复合陶瓷满足电火花加工要求、具有离子/电子复合导电特性,在结构材料、固体燃料电池材料等领域有广泛的应用前景。

    一种远程荧光LED器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN107546221B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN201710681452.4

    申请日:2017-08-10

    Abstract: 本发明提供一种远程荧光LED器件及其制备方法,其中LED器件包括LED封装基板、块状固体荧光体、LED芯片;所述LED封装基板的发光面上设置有功能区,所述功能区内设置有一个以上LED芯片,其中,所述块状固体荧光体设置于已完成LED芯片安装的LED封装基板的功能区的上方,所述块状固体荧光体并与LED封装基板构成一个完整封闭的腔体,同时,所述LED封装基板的功能区内设置有两个以上通孔。再将高热导率的导热柱插入通孔,导热柱贯穿封装基板并靠近或接触块状固体荧光体。通过该高热导率导热柱,能够高效地将块状固体荧光体的热量传导至封装基板上,从而提升LED器件的散热能力。

    一种稀土放射性医用核素标记的纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116459358A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310171212.5

    申请日:2023-02-27

    Abstract: 本发明属于生物医学纳米药物技术领域,尤其涉及一种稀土放射性医用核素标记的纳米材料及其制备方法和应用。所述纳米材料包括稀土离子敏化剂内核MLn1F4:Ln23+,所述稀土离子敏化剂内核外依次包覆有稀土离子发光壳层MLn1F4:Ln23+、稀土离子敏化剂壳层MLn1F4:Ln23+和稀土离子惰性保护层MLn1F4,所述纳米材料上分布有稀土放射性医用核素RLn。该纳米材料能够同时或分别被808nm、980nm和1532nm激发光激发,产生400‑1700nm波段横跨可见区到近红外二区的稀土离子强荧光发射,可作为一种放射性核医学PET‑CT或SPECT肿瘤显像剂使用,进而可实现稀土纳米荧光和放射性核医学SPECT或PET‑CT多模态医学影像联合指导下稀土放射性医用核素RLn肿瘤内辐照治疗应用。

    生物体内可降解上转换无机纳米材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113072939B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202010006274.7

    申请日:2020-01-03

    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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