一种微细氧化物上转换发光材料

    公开(公告)号:CN1903979B

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN200610047358.5

    申请日:2006-07-28

    Abstract: 本发明提供了一种微细氧化物上转换发光材料,其主要化学组成表示式为aM·bNO2:Rex,其中M是选自含Li,Na,K,Rb的化合物中的一种或多种成分;N是选自Ti,Zr中的一种元素或两种;Re是选自Yb,Er,Ho,Tm,Tb,Cr,中的一种或多种元素;a,b,x是摩尔系数,其中0<a<2,0<b<2,0<x<0.3。该材料在近红外光激发下,发射出可见光。本发明的有益效果是,本发明以二氧化钛,二氧化锆为基质,以稀土离子为激活剂,特别是通过在原始反应物中加入含有Li,K,Na,Rb化合物中的一种或多种成分,大大的提高了上转换发光效率。

    一种PIN结构TiO2基紫外探测器及其制作方法

    公开(公告)号:CN101055902A

    公开(公告)日:2007-10-17

    申请号:CN200710011204.5

    申请日:2007-04-29

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明涉及一种用于紫外光探测的PIN结构的TiO2基紫外光探测器及其制作方法。紫外光探测器包括导电基底、N型半导体接触层、本征TiO2有源层、P型宽带隙半导体接触层。制作紫外光探测器包括下列步骤:在预处理后的导电基底上制备N型接触层;在N型接触层上制备本征TiO2有源层;采用干法刻蚀技术对有源层四周进行部分刻蚀;在有源层的刻蚀部分制备P型接触层;在P型接触层上制作P型欧姆电极;在导电基底上制作N型欧姆电极;本发明具有外量子效率和灵敏度高、响应速度快、暗电流小、体积小巧,成本低廉,而且使用寿命长等诸多优点。薄膜制备工艺简便成熟。可防止除紫外光以外的其它光源的干扰。

    太阳能荧光聚集器及其制备方法

    公开(公告)号:CN102751366A

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201210239410.2

    申请日:2012-07-11

    CPC classification number: Y02E10/52 Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了一种基于PbS量子点的太阳能荧光聚集器及其制备方法,所述太阳能荧光聚集器包括光波转换模块和与该光波转换模块边缘光学匹配的硅基太阳能电池,所述光波转换模块由双层玻璃板夹持掺杂PbS量子点的聚合物薄膜构成。本发明的太阳能荧光聚集器,以光波转换模块代替大面积硅基太阳能电池板,同时收集直射和漫反射的太阳光,不需要昂贵的太阳跟踪系统,降低太阳能电力系统成本。

    一种微细稀土硫氧化物的制备方法

    公开(公告)号:CN100368283C

    公开(公告)日:2008-02-13

    申请号:CN200510047656.X

    申请日:2005-11-05

    Inventor: 曹望和 罗昔贤

    Abstract: 本发明提供了一种微细稀土硫氧化物的制备方法,方法步骤是:将稀土硝酸盐、辅助燃烧剂、含硫燃烧剂、水溶成混合液,置于窑炉中,窑炉中的温度为300-750℃,经燃烧硫化成微细稀土硫氧化物,稀土硝酸盐、辅助燃烧剂、含硫燃烧剂、以及水的摩尔配比为:稀土硝酸盐:1∶0.01~12∶0.5~18∶0.3~30。本发明具有合成温度低,反应过程非常快,工艺简便,成本低的特点,可提高发光材料的性能,适合于工业化生产。

    一种近红外荧光探针及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112920798B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202110112941.4

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明属于荧光探针制备与应用技术领域,具体涉及一种稀土离子掺杂钒酸铋基质近红外荧光探针的制备方法及其在生物荧光成像方面的应用。所述近红外荧光探针BiVO4:Re3+以BiVO4为基质,向其中掺杂稀土离子作为敏化剂和激活剂,以醋酸铋为铋源,以乙酰丙酮钒为钒源,采用有机溶剂配置前驱体溶液及作为反应介质。本发明制备的稀土离子掺杂型钒酸铋基质荧光探针,较现有技术不需要具有强氧化性、强酸性、强腐蚀性的硝酸溶液作为溶剂,有利于环保和生物应用;不以水作为溶剂,有利于提高荧光探针的发光性能。本发明制备的稀土离子掺杂型钒酸铋基质荧光探针的结晶度好,平均粒径较小(低于150nm),更适合于生物应用。

    太阳能荧光聚集器及其制备方法

    公开(公告)号:CN102751366B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201210239410.2

    申请日:2012-07-11

    CPC classification number: Y02E10/52 Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了一种基于PbS量子点的太阳能荧光聚集器及其制备方法,所述太阳能荧光聚集器包括光波转换模块和与该光波转换模块边缘光学匹配的硅基太阳能电池,所述光波转换模块由双层玻璃板夹持掺杂PbS量子点的聚合物薄膜构成。本发明的太阳能荧光聚集器,以光波转换模块代替大面积硅基太阳能电池板,同时收集直射和漫反射的太阳光,不需要昂贵的太阳跟踪系统,降低太阳能电力系统成本。

    一种X射线致热纳米复合粒子

    公开(公告)号:CN103230370B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201310141027.8

    申请日:2013-04-22

    Abstract: 本发明涉及一种X射线致热纳米复合粒子,属于医疗检测技术领域,所述纳米复合粒子包括X射线长余辉发光粒子球核、纳米金壳层、氨基修饰的二氧化硅壳层,所述X射线长余辉发光粒子球核包裹在纳米金壳层内,纳米金壳层包裹在氨基修饰的二氧化硅壳层内;所述X射线长余辉发光粒子球核为稀土离子掺杂的氧化物、硫化物或硫氧化物纳米粒子,所述氧化物、硫化物或硫氧化物的阳离子为金属离子和稀土离子,掺杂离子为稀土离子,本发明有益效果为可将微剂量X射线能量高效转换为足以杀死肿瘤细胞的热能,并且脱离X射线辐射后,热能的产生具有时间延续性。

    一种基于X射线致热技术的肿瘤光热切除装置

    公开(公告)号:CN103463741A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310451041.8

    申请日:2013-09-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于X射线致热技术的肿瘤光热切除装置,属于医疗检测技术领域,所述装置包括X射线热辐射器,所述X射线热辐射器包括X射线致热粒子、温度敏感型X射线发光粒子、氨基修饰的二氧化硅壳层;所述氨基修饰的二氧化硅壳层包覆温度敏感型X射线发光粒子和X射线致热粒子;或氨基修饰的二氧化硅壳层包覆温度敏感型X射线发光粒子,温度敏感型X射线发光粒子包覆X射线致热粒子,本发明有益效果为既可以杀死肿瘤细胞,又不损害正常细胞。

    一种稀土元素硫化物的制备方法

    公开(公告)号:CN101967006A

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN201010288487.X

    申请日:2010-09-19

    Abstract: 一种稀土元素硫化物的制备方法。采用含Re-S键的稀土元素配合物为前驱体或采用含Re-S键的稀土元素配合物和I、II、IIIA族元素含S配合物为前驱体,在脱C剂存在、N2或/和Ar气氛下,250~1500℃、10~1000min热分解得到纯的稀土元素硫化物。如果采用含Re-S键的稀土元素配合物为前驱体,热分解制成单一稀土元素硫化物;如果采用含Re-S键的稀土元素配合物和I、II、IIIA族元素含S配合物为前驱体,热分解制得复合硫化物。前驱体中Re-S键的稀土元素配合物为不同稀土元素组成的配合物热分解制得含有不同稀土元素元素的复合硫化物。方法、流程简单,产物粒度均一、体色鲜艳,方法还消除了残留C的影响。

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