一种基于长余辉发光材料的信息加密方法

    公开(公告)号:CN117633844A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311858195.9

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于长余辉发光材料的信息加密方法,首先分别合成Ca1.98Eu0.01Dy0.01SnO4和Ca1.94Eu0.01Dy0.05SnO4长余辉材料,再基于长余辉材料制备发光油墨,最后利用印刷机、发光油墨对相关信息及图案进行印刷,日光下无信息或图案显现,在长余辉粉体的激发波长光激发以及激发时间下,显示准确信息和图案。本发明制备的发光油墨利用双重加密原理,信息读取者必须同时获知材料的激发波长以及正确的信息读取时间,才能从变化的图案中获知隐藏的信息,从而使信息的安全性得到大幅的提升。

    一种用于高光谱成像的高性能超宽带复合荧光陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN117383963A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311440559.1

    申请日:2023-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种用于高光谱成像的高性能超宽带复合荧光陶瓷及其制备方法。所述复合荧光陶瓷包括自下而上的高导热陶瓷层和荧光陶瓷层,高热导陶瓷层选自Al2O3、BN、SiC、Si3N4、AlN、BeO、MgO中的一种或多种;荧光陶瓷层的化学组成为11MgO•22Al2O3·67SiO2‑xCr2O3‑yEu2O3,0.001≤x≤0.01,0.005≤y≤0.01。该复合荧光陶瓷是通过玻璃熔融、黏结烧结以及玻璃析晶等步骤制备得到。本发明荧光陶瓷层通过在11MgOEu2+和·Cr22Al3+离子之间的高效2O3·67SiO2中构建ET可以补偿Eu2+→CrCr3+3+能量传递转移机制在高温下的发射损,失,在473K时仍能保持86~94%的荧光强度。在450~460nm蓝光发光二极管的激发下,可以发出波长位于500~1200nm处的超宽带发光。

    一种超宽带发射近红外荧光粉及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116656360A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310646267.7

    申请日:2023-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种超宽带发射近红外荧光粉及其制备方法与应用,该荧光粉的化学式:(NdxLa1‑x)2Ca(CryZr1‑y)O6,0.001≤x≤0.10,0.005≤y≤0.05。按照荧光粉化学式中各元素的化学计量比称取原料,原料经球磨混匀后,在还原气氛中1300‑1500℃下保温烧结5‑15小时,最后将烧结产物研磨后得到荧光粉。本发明荧光粉的制备方法所需烧结时间短,所制备的近红外荧光粉的发射光谱能够覆盖650~1450nm超宽范围,其发光效率高,利用商用蓝光芯片与Cr3+、Nd3+共掺杂近红外荧光粉的结合,在红外夜视、生物成像等领域具有极大的应用价值。

    一种YAG基复合激光陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN119059808A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411214223.8

    申请日:2024-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种YAG基复合激光陶瓷及其制备方法。所述复合激光陶瓷自上而下共有五层结构,分别是微结构凹面YAG透明陶瓷、Nd:YAG透明陶瓷、YAG透明陶瓷Ⅰ、Ce,Nd:YAG透明陶瓷、YAG透明陶瓷Ⅱ;微结构凹面YAG透明陶瓷用于降低温度梯度和补偿热透镜效应;Nd:YAG透明陶瓷用于收集微结构凹面YAG透明陶瓷发射的能量,并进行能量的传递;Ce,Nd:YAG透明陶瓷用于激光能力传递;YAG透明陶瓷Ⅰ和YAG透明陶瓷Ⅱ用于减小陶瓷热透镜效应。采用热键合技术制备得到。本发明的复合激光陶瓷在泵浦源为808nm的激光器激发下,在1064nm附近发射出明亮的黄光。且该复合激光陶瓷光‑光转换效率为19.85%,激光阈值为410mW。

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