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公开(公告)号:CN102061524A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN201010537164.X
申请日:2010-11-08
Applicant: 崇义章源钨业股份有限公司 , 江西理工大学
Abstract: 本发明涉及湿法冶金中无机粉体材料制备技术,是从(NH4)2WO4溶液中通过悬浮层流工艺制备单晶仲钨酸铵及其制备方法。本发明包括一种单晶仲钨酸铵,其松装密度1.5~3.0g/cm3,费氏粒度在30~60μm之间,霍尔流动性30~50s/50g,粉体单晶率≥95%;以及单晶仲钨酸铵制备方法,其结晶过程中,晶核出现前,控制搅拌转速为30转/分;晶核出现后,控制搅拌转速为40转/分;晶核出现1小时后,控制搅拌转速为50转/分;溶液密度下降为1.14g/cm3后,控制搅拌转速为60转/分。
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公开(公告)号:CN101967012A
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN201010537141.9
申请日:2010-11-08
Applicant: 崇义章源钨业股份有限公司 , 江西理工大学
IPC: C01G41/00
Abstract: 本发明涉及仲钨酸铵(简称APT)物性控制技术,具体讲是从(NH4)2WO4溶液中通过蒸发结晶工艺制备球形仲钨酸铵的方法。本发明是将(NH4)2WO4溶液放入结晶釜,控制搅拌转速为80~90转/分;溶液沸腾后蒸汽压力控制为1kg/cm2至结束;当溶液密度下降为16Be时,开始补加(NH4)2WO4溶液,料液补加量为结晶溶液起始量的1倍,补加方式为连续,补加时间为普通结晶总时间的1/3。
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公开(公告)号:CN119100919A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411233316.5
申请日:2024-09-04
Applicant: 江西理工大学
Abstract: 本发明提供了一种全系列无水醋酸稀土原料的制备方法。将一种稀土氧化物与一定浓度的醋酸溶液在烧杯中混合,得到混合液体,配置恒温磁力搅拌器,蒸发皿和高温磁力搅拌子,然后将烧杯置于油浴锅中加热搅拌并保温一段时间,待溶液完全澄清后取下蒸发皿,蒸发一段时间至醋酸稀土开始析出,在100℃下结晶,将得到的结晶体在一定温度下烘干一段时间得到无水醋酸稀土原料RE(CH3CO2)3。本发明提供的制备方法,操作简单,生产成本低,制备的醋酸稀土物相纯,且作为稀土原料可应用于AREF4基(A为Na、K、Li中的一种)各类稀土纳米发光材料的常规液相合成中,制备的纳米粒子具有规则均一的形貌和优异的发光性能。
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公开(公告)号:CN116769483A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310770653.7
申请日:2023-06-28
Applicant: 江西理工大学
IPC: C09K11/78 , C01G37/00 , C03C4/12 , C03B19/02 , H01L33/50 , H01L33/52 , H01L33/56 , H01L33/00 , C09K11/79
Abstract: 本申请涉及一类应用于发光领域的荧光材料,特别涉及一类近红外发光材料的组成及其制备的器件。该近红外荧光材料,其化学组成为:AxB3‑xMgxC2‑x(Si,Ge)3O12:aCe3+,bCr3+,cM;其中,M为Ni、Yb、Nd、Dy和Er等中的一种或几种的组合;A为Lu、Y、Gd和La的一种或几种的组合;B为Ca2+、Ba2+、Sr2+等中的一种或几种的组合;C为Al、Sc、Ga、In等中的一种或几种的组合;且,Cr元素可能取代Mg元素或C元素;Ce元素取代A元素;M元素可能取代A元素或B元素。共掺Ce3+和M可增强AxB3‑xMgxC2‑x(Si,Ge)3O12:bCr3+荧光材料近红外波段的发光强度并增大其半高宽。AxB3‑xMgxC2‑x(Si,Ge)3O12:aCe3+,bCr3+,cM荧光材料具有半峰宽大、光谱可谐调的特性,由其制备成的近红外LED器件可用做类太阳光全光谱健康照明的光源;以及近红外光谱应用,如夜视、成分检测和生物成像等。
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公开(公告)号:CN101979326A
公开(公告)日:2011-02-23
申请号:CN201010537187.0
申请日:2010-11-08
Applicant: 江西理工大学 , 湖南辰州矿业股份有限公司 , 大余隆鑫泰钨业有限公司
IPC: C01G41/00
Abstract: 本发明涉及仲钨酸铵(APT)物性控制技术,具体讲是从(NH4)2WO4溶液中通过添加表面活性剂制备微米级超细仲钨酸铵。本发明包括一种微米级超细仲钨酸铵,其粒径大小为费氏粒度1-5um,松装比重为0.5-0.6g/cm3;以及微米级超细仲钨酸铵制取方法,即在(NH4)2WO4溶液的蒸发结晶过程中,添加表面活性剂顺-9-十八碳烯酸来制取微米级超细仲钨酸铵。
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公开(公告)号:CN116103032B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202211101077.9
申请日:2022-09-09
Applicant: 江西理工大学
Abstract: 本发明提供了一种双模正交三基色发光纳米粒子、多级防伪材料及其制备方法和应用,涉及发光材料技术领域。本发明提供的纳米粒子化学组成为NaGdF4:Yb/Ho/Ce@NaYF4:M@NaYF4:Yb/Tm@NaYF4:Yb/Nd,其中,晶核中Ce3+的浓度为0.5~40mol%,M为Eu或Tb。本发明利用Gd3+的界面能量传递特性、Ce3+与Ho3+间的交叉驰豫、第一发射壳层的多功能性作用(红光或绿光发射层以及惰性保护层),实现具有在近红外波长和近紫外波长激发下响应的,上转换/下转移双模正交红绿蓝三基色发光纳米粒子,以该纳米粒子制成的防伪材料安全性高、不易被复制,安全防伪等级高。
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公开(公告)号:CN110272739B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201910630283.0
申请日:2019-07-12
Applicant: 江西理工大学
Abstract: 本发明公开了一种低温溶液法合成高发光效率的钙钛矿纳米材料的方法,其采用简单的溶液注入法合成了尺寸均一、分散性良好的金属卤化物钙钛矿纳米材料。该方法主要将反应溶剂、表面配体和卤化氢在一定温度下混合均匀、保温并不断搅拌,再将溶解脂肪酸金属盐的脂肪酸前驱体溶液快速注入到反应溶剂体系中,即可得到紫外光激发下肉眼可见的明显的荧光现象,将原液离心、洗涤、再分散,即可得到最终产品。本发明通过调节卤化氢的用量比例,以及对最终产品进行简单的离子交换反应,可以获得从红外到紫外所有波长的色光,且发光区域广,发射峰半高宽小。该制备方法操作简单,适用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN113444522A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110555198.X
申请日:2021-05-21
Applicant: 江西理工大学
Abstract: 本发明公开了一种Cr3+掺杂的新型氟化物近红外荧光材料、制备方法及其发光光源,该材料的化学式为ABC1‑xF6:xCr3+;A代表Li、Na、K、Rb和Cs中的一种或多种;B代表Ca、Sr、Ba和Mg中的一种或多种;C代表Sc、Y、Gd、La、Lu、In、Al和Ga中的一种或多种;其中x=0.1%‑100%,A:B:C:F:Cr=1:1:(1‑x):6:x。其制备方法的步骤是:S1、按化学计量比将A和B的氟化物或氟氢化物中的至少一种溶于含氟酸性水溶液中配成A溶液;S2、按化学计量比将C的氟化物或氧化物的至少一种、Cr的无机盐(氯化铬、硝酸铬、氢氧化铬和氟化铬中的一种或多种)或氧化物(氧化铬)的至少一种溶于HF水溶液中配成B溶液;S3、将A和B溶液搅拌混合均匀,再转移至水热反应釜中在一定温度下保温数小时;S4、生成物经洗涤、离心、干燥、过筛,即得Cr3+掺杂的新型氟化物近红外荧光材料。该制备方法操作简单,适用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN111019648A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911167458.5
申请日:2019-11-25
Applicant: 江西理工大学
Abstract: 本发明公开了一种含氧酸盐或氮氧化物荧光粉的熔盐法制备方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:(1)根据荧光粉的化学组成,按照化学计量比称取荧光粉原料;(2)根据荧光粉原料的种类选择熔盐,并按照荧光粉原料与熔盐预设的质量比称取熔盐;(3)将荧光粉原料和熔盐置于研钵中充分研磨混合;(4)将研磨后的混合物在预设的烧结温度和气氛下进行烧结;(5)将烧结产物依次经过去离子水和乙醇超声洗涤后,烘干研磨并过筛后得到荧光粉。本发明具有降低荧光粉烧结所需温度,优化荧光粉颗粒形貌和热稳定性,提高其发光性能,合成高纯粉体材料的特点。合成的粉体可以广泛应用于照明、背光和显示等领域。
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公开(公告)号:CN110272739A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910630283.0
申请日:2019-07-12
Applicant: 江西理工大学
Abstract: 本发明公开了一种低温溶液法合成高发光效率的钙钛矿纳米材料的方法,其采用简单的溶液注入法合成了尺寸均一、分散性良好的金属卤化物钙钛矿纳米材料。该方法主要将反应溶剂、表面配体和卤化氢在一定温度下混合均匀、保温并不断搅拌,再将溶解脂肪酸金属盐的脂肪酸前驱体溶液快速注入到反应溶剂体系中,即可得到紫外光激发下肉眼可见的明显的荧光现象,将原液离心、洗涤、再分散,即可得到最终产品。本发明通过调节卤化氢的用量比例,以及对最终产品进行简单的离子交换反应,可以获得从红外到紫外所有波长的色光,且发光区域广,发射峰半高宽小。该制备方法操作简单,适用于大规模生产。
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