一种氧化物近红外发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114717001B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202210433023.6

    申请日:2022-04-24

    Abstract: 本发明涉及红外发光材料技术领域,提供了一种氧化物近红外发光材料及其制备方法和应用。本发明的氧化物近红外发光材料的化学通式为AaCcOd:qD;A为Mg、Ca、Sr、Ba、Zn、Cu、Cd、Co、Ni、Pb和Sn中的一种或两种;C为Y、La、Lu、Gd、Sc、Ga、Bi、In、Al、Sm、Pr和Si中的一种或多种;D包括Cr;0.5<a≤1,1≤c≤2,3.5≤d≤5,0.0005≤q≤0.5。元素A和元素C形成的配位环境为元素D涉及的离子提供合适的晶体场环境;在这种晶体场环境中,D元素涉及的离子通过电子跃迁获得了宽带近红外光,即氧化物近红外发光材料的发射谱带为600~1600nm。

    一种四价锰离子掺杂的氟化物红色荧光材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114736681B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202210474416.1

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明属于荧光材料制备技术领域,具体涉及一种四价锰离子掺杂的氟化物红色荧光材料的制备方法。本发明提供的制备方法:将K2MnF6、氟化盐、钛源溶解于酸溶液中发生共沉淀反应,得到所述Mn4+掺杂的K2TiF6红色荧光材料。本发明提供的制备方法采用硝酸和磷酸混合溶液替代有腐蚀性的氢氟酸溶液能有效的合成Mn4+掺杂的K2TiF6红色荧光材料,并且制备的Mn4+掺杂的K2TiF6红色荧光材料有着极强的红光窄带发射,且本发明提供的制备方法制备得到的荧光粉具有长条状和颗粒状两种可控形貌。本发明提供的制备方法实现了绿色合成及形貌可控的目的,适合大规模生产。

    一种稀土掺杂的WC-Co硬质合金材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114737095B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202210475060.3

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明属于硬质合金制备技术领域,具体涉及一种稀土掺杂的WC‑Co硬质合金材料及其制备方法和应用。本发明提供一种稀土掺杂的WC‑Co硬质合金材料:Co 6~12wt%,稀土金属氧化物0.3~1.2wt%,余量的WC;所述稀土金属氧化物包括Lu2O3和/或Sc2O3。本发明提供的稀土掺杂的WC‑Co硬质合金材料,对Co粘结相起到弥散强化作用,提高WC‑Co硬质合金的力学性能;同时,在WC‑Co硬质合金中加入0.3~1.2wt%的稀土氧化物可有效抑制WC晶粒长大、细化晶粒,提高WC‑Co硬质合金致密度,进而提高WC‑Co硬质合金的抗弯强度和硬度。

    一种氧化物近红外发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114717001A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210433023.6

    申请日:2022-04-24

    Abstract: 本发明涉及红外发光材料技术领域,提供了一种氧化物近红外发光材料及其制备方法和应用。本发明的氧化物近红外发光材料的化学通式为AaCcOd:qD;A为Mg、Ca、Sr、Ba、Zn、Cu、Cd、Co、Ni、Pb和Sn中的一种或两种;C为Y、La、Lu、Gd、Sc、Ga、Bi、In、Al、Sm、Pr和Si中的一种或多种;D包括Cr;0.5<a≤1,1≤c≤2,3.5≤d≤5,0.0005≤q≤0.5。元素A和元素C形成的配位环境为元素D涉及的离子提供合适的晶体场环境;在这种晶体场环境中,D元素涉及的离子通过电子跃迁获得了宽带近红外光,即氧化物近红外发光材料的发射谱带为600~1600nm。

    一种氟化物近红外发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114686223A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210432973.7

    申请日:2022-04-24

    Abstract: 本发明属于发光材料技术领域,提供了一种氟化物近红外发光材料及其制备方法和应用。本发明的氟化物近红外发光材料的化学通式为AE1‑xF6:xD,通式中,A为Be、Mg、Ca、Sr、Ba和Zn中的一种或多种;E为Ge、Zr、Hf、Si和Ti中的一种或多种;D包括Cr;0<x<1。本发明的氟化物近红外发光材料的A、E影响Cr的发光中心。Cr在不同配位环境所发射的光谱是不同的。本发明提供的氟化物近红外发光材料的发射谱带表现为波长在600nm~1200nm的宽带发射,光谱的半高宽大于100nm,且该氟化物近红外发光材料的有效吸收的波长范围在350nm~650nm,能够应用于近红外发光材料转换LED中。

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