一种低品质氮化物或氮氧化物荧光材料的发光性能提升及其热稳定性能改善方法

    公开(公告)号:CN111849472A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010601570.1

    申请日:2020-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种发光效率低、热稳定性差的低品质氮化物或氮氧化物荧光材料的发光性能提升及其热稳定性能改善的方法。该方法包括如下步骤:将低品质氮化物或氮氧化物荧光材料与特定添加剂按一定比例进行充分混合,研磨均匀,过筛,之后置于烧结炉中控制一定温度和压力下烧结,随炉冷却至室温,烧结产物经磨碎、洗涤、烘干,得到发光性能提升及热稳定性能改善的高品质氮化物或氮氧化物荧光材料。所述特定添加剂为碳粉(C)、碳的化合物(SiC、C3N4、B4C)、硼化物(BN)、钪/镥/锆的氧化物或氮化物(Sc2O3、Lu2O3、ZrO2、ScN、LuN、Zr3N4)等粉末中的一种或多种,低品质氮化物或氮氧化物荧光材料的化学式为A1-xSi2O2N2:xEu2+、B2-xSi5N8:xEu2+、B1-xAlSiN3:xEu2+。本发明方法绿色环保,成本低廉,条件温和,能较大幅度提升氮化物或氮氧化物荧光材料的发光性能,同时极大改善其热稳定性能,加大其在照明领域的应用价值。

    一种低品质氮化物或氮氧化物荧光材料的发光性能提升及其热稳定性能改善方法

    公开(公告)号:CN111849472B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202010601570.1

    申请日:2020-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种发光效率低、热稳定性差的低品质氮化物或氮氧化物荧光材料的发光性能提升及其热稳定性能改善的方法。该方法包括如下步骤:将低品质氮化物或氮氧化物荧光材料与特定添加剂按一定比例进行充分混合,研磨均匀,过筛,之后置于烧结炉中控制一定温度和压力下烧结,随炉冷却至室温,烧结产物经磨碎、洗涤、烘干,得到发光性能提升及热稳定性能改善的高品质氮化物或氮氧化物荧光材料。所述特定添加剂为碳粉(C)、碳的化合物(SiC、C3N4、B4C)、硼化物(BN)、钪/镥/锆的氧化物或氮化物(Sc2O3、Lu2O3、ZrO2、ScN、LuN、Zr3N4)等粉末中的一种或多种,低品质氮化物或氮氧化物荧光材料的化学式为A1‑xSi2O2N2:xEu2+、B2‑xSi5N8:xEu2+、B1‑xAlSiN3:xEu2+。本发明方法绿色环保,成本低廉,条件温和,能较大幅度提升氮化物或氮氧化物荧光材料的发光性能,同时极大改善其热稳定性能,加大其在照明领域的应用价值。

    基于切削力的稀土合金杂质元素半定量检测装置和方法

    公开(公告)号:CN111999245B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202010919853.0

    申请日:2020-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于切削力的稀土合金杂质元素半定量检测装置和方法,包括机架,机架上安装有步进电机及其驱动的丝杆,丝杆上啮合有滑台,滑台上安装有伺服电机及其驱动的钻头,伺服电机设有压力传感器,压力传感器与安装在工业计算机内的高速信号采集卡连接。钻头所受的切削力信号经所述伺服电机传递至所述压力传感器,所述压力传感器将所述切削力信号传递至所述工业计算机;工业计算机以该切削力样本区间对应的稀土合金杂质元素含量值作为该稀土合金的杂质元素含量区间。采用检测稀土合金物理性质之一的切削力作为衡量其杂质元素含量的指标依据,不需要进行化学分析即可半定量确定杂质元素含量范围,达到低成本、实时在线检测的目的。

    一种连续离心选矿机气、水复合卸矿方法及装置

    公开(公告)号:CN110216010A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910483188.2

    申请日:2019-06-04

    Abstract: 本发明涉及一种连续离心选矿机气、水复合卸矿方法及装置,包括高压射流组件、气缸、高压水稳压罐、支架、过滤器、高压水泵、高压气管、高压水管、储气罐、空气压缩机。高压射流组件通过高压气管与储气罐连通;高压射流组件通过高压水管与高压水稳压罐连通,所述高压水稳压罐通过管道与过滤器连通,所述过滤器通过管道与高压水泵连通;所述高压射流组件包括高压管阀、连杆机构、高压水喷嘴、高压气喷嘴。利用本发明避免了因单纯使用高压气体排矿受力面积较小,以及受力不均匀导致的选矿效果不佳等缺陷;同时避免了因单纯使用高压水排矿导致高压水喷嘴易堵塞,以及减少了水资源需求量。总之,高压气、水复合卸矿装置具有选矿效果好、性能稳定、节约水资源等优点。

    一种稀土钒铌酸盐红色荧光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105950149B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201610458853.9

    申请日:2016-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种稀土钒铌酸盐红色荧光材料及其制备方法,该材料的化学式为A1‑x‑y‑zV1‑nNbnO4:Eu3+x,Sm3+y,Bi3+z;A代表Sc和Lu中的一种或两种;其中,0.005≤x≤0.2,0.005≤y≤0.1,0.001≤z≤0.05,0<n≤0.5,A:V:Nb:Eu:Sm:Bi=(1‑x‑y‑z):(1‑n):n:x:y:z。其制备方法的步骤是:S1、按化学计量比称取Sc、Lu、Eu、Sm及Bi的金属化合物并溶于盐酸或硝酸中,形成混合溶液A;S2、称取偏钒酸铵、铌酸钾原料,将其溶于氨水溶液中,并加入表面活性剂形成混合溶液B,后置于微波超声波组合合成仪中;S3、将混合溶液A通过恒流蠕动泵逐滴加入到溶液B中,产生沉淀,再经陈化、过滤、洗涤、干燥,既得前驱体;S4、将前驱体高温灼烧,再进行后处理,得到成品。

    一种稀土钒铌酸盐红色荧光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105950149A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610458853.9

    申请日:2016-06-23

    CPC classification number: C09K11/7794

    Abstract: 本发明公开了一种稀土钒铌酸盐红色荧光材料及其制备方法,该材料的化学式为A1‑x‑y‑zV1‑nNbnO4:Eu3+x,Sm3+y,Bi3+z;A代表Sc和Lu中的一种或两种;其中,0.005≤x≤0.2,0.005≤y≤0.1,0.001≤z≤0.05,0<n≤0.5,A:V:Nb:Eu:Sm:Bi=(1‑x‑y‑z):(1‑n):n:x:y:z。其制备方法的步骤是:S1、按化学计量比称取Sc、Lu、Eu、Sm及Bi的金属化合物并溶于盐酸或硝酸中,形成混合溶液A;S2、称取偏钒酸铵、铌酸钾原料,将其溶于氨水溶液中,并加入表面活性剂形成混合溶液B,后置于微波超声波组合合成仪中;S3、将混合溶液A通过恒流蠕动泵逐滴加入到溶液B中,产生沉淀,再经陈化、过滤、洗涤、干燥,既得前驱体;S4、将前驱体高温灼烧,再进行后处理,得到成品。

    基于切削力的稀土合金杂质元素半定量检测装置和方法

    公开(公告)号:CN111999245A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010919853.0

    申请日:2020-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于切削力的稀土合金杂质元素半定量检测装置和方法,包括机架,机架上安装有步进电机及其驱动的丝杆,丝杆上啮合有滑台,滑台上安装有伺服电机及其驱动的钻头,伺服电机设有压力传感器,压力传感器与安装在工业计算机内的高速信号采集卡连接。钻头所受的切削力信号经所述伺服电机传递至所述压力传感器,所述压力传感器将所述切削力信号传递至所述工业计算机;工业计算机以该切削力样本区间对应的稀土合金杂质元素含量值作为该稀土合金的杂质元素含量区间。采用检测稀土合金物理性质之一的切削力作为衡量其杂质元素含量的指标依据,不需要进行化学分析即可半定量确定杂质元素含量范围,达到低成本、实时在线检测的目的。

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