一种紫外光激发的多色光发射玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN108275882B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201810023833.8

    申请日:2018-01-10

    Abstract: 本发明属于照明和显示技术领域,具体涉及一种紫外光激发的多色光发射玻璃及其制备方法;所述玻璃的基质材料包括以下摩尔比的组成:SiO2:70%,SnO:1.14%,Na2O:20%,CaO:x%,CaF2:(10‑x)%,其中,x%为CaO的摩尔比,(10‑x)%为CaF2的摩尔比;x为5、3、7、2或8。还掺杂摩尔比为0.1%‑1.5%的Re3+;其中Re3+为稀土离子;制备方法包括:(a)原料的选取,(b)配料的混合,(c)玻璃陶瓷熔制三个步骤。本发明制备的透明玻璃陶瓷具有高效的紫外到可见下转换发光性能,并且能够实现多色光发射,本材料适合大面积工业生产。

    一种紫外光激发的多色光发射玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN108275882A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810023833.8

    申请日:2018-01-10

    Abstract: 本发明属于照明和显示技术领域,具体涉及一种紫外光激发的多色光发射玻璃及其制备方法;所述玻璃的基质材料包括以下摩尔比的组成:SiO2:70%,SnO:1.14%,Na2O:20%,CaO:x%,CaF2:(10-x)%,其中,x%为CaO的摩尔比,(10-x)%为CaF2的摩尔比;x为5、3、7、2或8。还掺杂摩尔比为0.1%-1.5%的Re3+;其中Re3+为稀土离子;制备方法包括:(a)原料的选取,(b)配料的混合,(c)玻璃陶瓷熔制三个步骤。本发明制备的透明玻璃陶瓷具有高效的紫外到可见下转换发光性能,并且能够实现多色光发射,本材料适合大面积工业生产。

    一种石墨烯基柔性低通滤波器的制备方法

    公开(公告)号:CN109687063B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201811470224.3

    申请日:2018-12-03

    Abstract: 本发明揭示了一种石墨烯基柔性低通滤波器的制备方法,该方法包括以下步骤:S1:选取原料;以聚酰亚胺塑料薄膜为原料,根据一阶RC滤波电路的等效电路图设计雕刻电路的图案;S2:激光雕刻;将S1步骤中的原料平展于激光雕刻台,预先在雕刻软件中导入雕刻电路的图案,设定雕刻功率和雕刻深度;S3:引出电极;将经S2步骤雕刻后的电路用导电银浆引出铜丝作为电极,然后放入高温加热炉固化银浆;S4:封装电路;将经S3步骤后的电路用道康宁封装起来,然后高温固化道康宁。本发明制备方法简单,价格低廉,柔性可穿戴,且稳定性高,适合工业批量生产。本发明的石墨烯基柔性滤波器具备良好的滤波性和稳定性。

    一种白光LED用稀土掺杂透明玻璃陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN103395997B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310312850.0

    申请日:2013-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种白光LED用稀土掺杂透明玻璃陶瓷及其制备方法。以稀土离子Dy3+、Tm3+、Tb3+和Eu3+为发光中心,将其单掺或共掺在硼硅酸盐玻璃陶瓷前驱体中,在紫外激发下发出暖白光。其制备方法包括:(a)原料的选取,(b)配料的混合,(c)玻璃陶瓷熔制三个步骤。在紫外激发下,单掺Dy3+时,微晶玻璃呈现白光发射。通过掺杂Tm3+、Tb3+和Eu3+,实现了由蓝光向白光最后到达红光颜色调节。

    一种量子点与稀土掺杂的微晶玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN108863083B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201810657787.7

    申请日:2018-06-25

    Abstract: 本发明涉及一种量子点与稀土掺杂的微晶玻璃及其制备方法,属于稀土发光材料技术领域。以稀土离子Er3+为发光中心,将其掺在硅酸盐玻璃陶瓷前驱体中,在红外光激发下,通过掺杂PbS量子点实现了稀土离子与PbS量子点的能量传递,提高了发光性能,提高了光温灵敏度。其制备方法包括:(a)原料的选取,(b)配料的混合,(c)玻璃陶瓷熔制三个步骤。本发明制备的透明玻璃陶瓷具有高效的红外到可见上转换发光性能,并且能够实现光温传感性能。本材料适合大面积工业生产。

    一种量子点与稀土掺杂的微晶玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN108863083A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810657787.7

    申请日:2018-06-25

    Abstract: 本发明涉及一种量子点与稀土掺杂的微晶玻璃及其制备方法,属于稀土发光材料技术领域。以稀土离子Er3+为发光中心,将其掺在硅酸盐玻璃陶瓷前驱体中,在红外光激发下,通过掺杂PbS量子点实现了稀土离子与PbS量子点的能量传递,提高了发光性能,提高了光温灵敏度。其制备方法包括:(a)原料的选取,(b)配料的混合,(c)玻璃陶瓷熔制三个步骤。本发明制备的透明玻璃陶瓷具有高效的红外到可见上转换发光性能,并且能够实现光温传感性能。本材料适合大面积工业生产。

    具有吸收和转换双频光能力的透明玻璃陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN104355545A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410494802.2

    申请日:2014-09-24

    CPC classification number: C03C10/0009

    Abstract: 一种具有双频光共同吸收和转换能力的透明微晶玻璃及其制备方法。该透明玻璃陶瓷能够同时吸收紫外光和红外光并转换为可见光;改透明玻璃陶瓷以廉价的硅酸盐和铝酸盐做为基质材料,选取Er3+离子作为激活发光中心离子;其制备方法是将原材料按比例充分研磨混合,高温熔融,然后浇注冷却,选择合适温度退火而成;该透明玻璃陶瓷透明度高、硬度大,环保、能大面积生产。

    一种具有光温传感性质的稀土掺杂氧化物微米管材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107384396A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710542456.4

    申请日:2017-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种具有光温传感性质的稀土掺杂氧化物微米管材料及其制备方法,属于稀土发光材料技术领域。以稀土离子Er3+为发光中心,将其单掺或共掺在Y2O3微米管中,在红外光激发下发出多频率的强烈荧光,具有高灵敏度的光温传感特性。其制备方法包括:(a)原料的选取,(b)配料的混合,(c)微米管制备三个步骤。本发明制备的荧光粉不仅能够实现把红外光向可见光转换而且还能够实现光温传感性能的光温传感微米管材料。本材料适合大面积工业生产。

    一种具有白光发射和光温传感双功能的稀土掺杂透明玻璃陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN107311458A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710441974.7

    申请日:2017-06-13

    Abstract: 本发明涉及一种具有白光发射和光温传感双功能的稀土掺杂透明玻璃陶瓷及其制备方法,属于稀土发光材料技术领域。以稀土离子Dy3+,Eu3+和Tb3+为发光中心,将其单掺或共掺在偏磷酸盐玻璃陶瓷前驱体中,在紫外光激发下发出多频率的强烈荧光。其制备方法包括:(a)原料的选取,(b)配料的混合,(c)玻璃陶瓷熔制三个步骤。本发明制备的透明玻璃陶瓷不仅能够实现把紫外不可见光向可见光转换而且还能够实现光温传感性能,的光温传感材料。本材料适合大面积工业生产。

    具有转光和光温传感双功能的透明玻璃陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN105481254A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510845457.7

    申请日:2015-11-27

    CPC classification number: C03C10/0018 C03C4/12

    Abstract: 本发明公开了一种具有转光和光温传感双功能的稀土掺杂透明玻璃陶瓷及其制备方法。以稀土离子Er3+和Tm3+为发光中心,将其单掺或共掺在硅铝酸盐玻璃陶瓷前驱体中,在红外光激发下发出多频率的强烈荧光。其制备方法包括:(a)原料的选取,(b)配料的混合,(c)玻璃陶瓷熔制三个步骤。本发明制备的透明玻璃陶瓷不仅能够实现把红外光向可见光转换而且还能够实现光温传感性能,适合做良好的光温传感材料。本材料适合大面积工业生产。

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