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公开(公告)号:CN116199420B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202310037937.5
申请日:2023-01-10
Applicant: 浙江大学
IPC: C03C3/062 , G11B7/2437 , C03C4/12 , C03B25/00 , C03B5/16
Abstract: 本发明公开了一种荧光银量子团簇氟磷酸盐玻璃及其制备方法,其组分按摩尔百分比计为:[SiO4]为10~20%;[Al(O,F)x],(4≤x≤6)为20~25%;[P(O,F)y],(4≤y≤6)为40~50%;[Mg(O,F)z],(4≤z≤6)为0~14%;[Zn(O,F)w],(4≤w≤6)为0~14%;Ag为1~5%;F/O为4~10%。该荧光玻璃采用高温熔制和激光处理两步制备,具有较低的激光损伤阈值和较高的化学稳定性。本发明发展一种荧光高效、化学稳定性能良好的荧光银量子团簇氟磷酸盐玻璃。
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公开(公告)号:CN119220025A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411286201.2
申请日:2024-09-13
Applicant: 浙江大学 , 杭州安旭生物科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种稀土上转换红绿蓝荧光编码微球,采用改性的烯烃‑降冰片烯共聚物作为基质材料,采用红色、蓝色或绿色稀土上转换发光纳米晶作为荧光编码材料。并且本发明还公开了一种稀土上转换红绿蓝荧光编码微球的制备方法,通过对烯烃‑降冰片烯共聚物进行改性,再将改性的烯烃‑降冰片烯共聚物与上转换发光纳米晶共混得到均匀的共混体,并将其热压成棒状作为芯层插入包层材料制成预制棒后热拉制成纤维,再进行热处理得到具有编码功能的聚合物荧光微球。本发明方法可根据需要控制荧光编码微球的荧光类型和强度,以及微球的粒径大小,制备工艺简单,适合规模化生产,荧光性能稳定,可用于检测生物学样本中的细胞、蛋白质或其他分子。
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公开(公告)号:CN113072300B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110367577.6
申请日:2021-04-06
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种有机太阳能电池抗紫外辐照层玻璃及其制备方法,其组分摩尔百分比计为:SiO2(20~40%)、B2O3(36~48%)、Al2O3(12~16%)、BaO(3~4%)、AgNO3(9~12%),采用高温熔融、成型、低温退火三步法制备。本发明制备的玻璃具有紫外波段吸收系数大、蓝绿光波段宽谱荧光效率高、可见透过率高和物理化学性能稳定的优良特性,可以制成片状玻璃用作有机太阳能电池抗紫外辐照层和下转换光谱转换材料,用于将太阳光谱中的紫外光调制成可见光,可有效解决有机太阳能电池的耐紫外辐照性差和紫外区利用率低的问题,从而提高有机太阳能电池光电转换效率。
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公开(公告)号:CN112795382A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110012349.7
申请日:2021-01-06
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开一种四价锰掺杂微球形荧光粉及其制备方法,该荧光粉的化学式为Ca1‑xYxAl12‑y‑zGeyO19+x/2+y/2+z/2:zMn4+,x=0~1,y=0~1.2,z=0~0.12;得到的荧光粉是微球形结构,其中,Ca1‑xYxAl12‑y‑zGeyO19+x/2+y/2+z/2:zMn4+以CaCl2、YCl3·6H2O、AlCl3·6H2O、GeO2、氨水、MnCl2为原料,在合适的水醇比下,采用环氧丙烷驱动的溶胶‑凝胶法制备得到前驱体微球,经后续氧气气氛高温热处理制得红色Ca1‑xYxAl12‑y‑zGeyO19+x/2+y/2+z/2:zMn4+荧光微球。所发明的球形荧光粉形貌规整、单分散性好、发光性能优异,可以配合紫外LED芯片和绿色、蓝色荧光粉应用于白光LED照明。
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公开(公告)号:CN109592899B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201811591973.1
申请日:2018-12-25
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种硼氧网络稳定的可见波段可调荧光银量子团簇掺杂无机玻璃,其组分按摩尔百分比计为:ZnF2(30—50%)、B2O3(30—50%)、SnO2(5—10%)、In2O3(5—10%)、Ag(1—30%)。本发明采用高温熔制两步法制备。本发明制备的玻璃具有可见光波段可调节特性和良好的物理化学稳定性,可以制成薄片应用于调制太阳光谱来提高太阳能电池的能量转换效率,或配合紫外LED芯片作为荧光转换层应用于白光LED照明。
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公开(公告)号:CN104212449A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410433638.4
申请日:2014-08-29
Applicant: 浙江大学
IPC: C09K11/64
Abstract: 本发明公开的紫外激发氮氧化物红光荧光粉,其化学式为Ca2AlSi3O2N5:xSm3+,其中0.001≤x≤0.1。采用原位共沉淀法与气氛还原氮化法相结合的方法制备。发明的氮氧化物红光荧光粉制备工艺简单,烧结温度低,能大幅度降低能耗,适于工业化生产。本发明的紫外激发氮氧化物红光荧光粉发光亮度高、耐紫外辐射、化学稳定性和热稳定性好,其激发波长位于250~350nm范围内,可被282nm的InAlGaN深紫外LED有效激发,发射波长分别处于602nm和650nm,可以与深紫外光LED封装在一起,实现红光输出。
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公开(公告)号:CN103254495A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310162464.8
申请日:2013-05-06
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明的纳米银荧光增强的稀土氧化物纳米晶复合EVA胶膜是纳米银颗粒、稀土氧化物纳米晶颗粒和乙烯-醋酸乙烯共聚物的复合物,其中稀土氧化物纳米晶的化学式为Y2-x-yRxYbyO3或Gd2-x-yRxYbyO3,式中R为Ce3+、Eu3+、Pr3+或Nd3+,0.02
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公开(公告)号:CN118791673B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411276976.1
申请日:2024-09-12
Applicant: 浙江大学 , 杭州安旭生物科技股份有限公司
IPC: C08F255/02 , C08F234/02 , C08J3/12 , C08L51/06
Abstract: 本发明公开了一种碳酸亚乙烯酯改性烯烃‑降冰片烯共聚物微球及其制备方法,以碳酸亚乙烯酯改性烯烃‑降冰片烯共聚物作为芯层材料制成芯层棒,以聚砜树脂作为包层材料制成包层棒,将芯层棒插入包层棒内并真空热处理制成预制棒,再通过热拉得到一级纤维,该一级纤维还可根据制备需要选择迭代次数以获得相应级数的纤维,再利用纤维内流体不稳定的特性制备得到微球。本发明制得的微球具有优异的单分散性、粒径均一、微球表面光滑等物理化学性质,并且微球粒径从50 nm~2 mm可控。
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公开(公告)号:CN117327105A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311637627.3
申请日:2023-12-01
Applicant: 浙江大学
IPC: C07F5/00 , G01N33/543 , G01N33/533 , C09K11/06 , C09K11/02 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种稀土配合物荧光微球、制备方法及其应用,其中稀土荧光配合物的化学结构式如下所示: ;该荧光微球制备方法主要包括:步骤a,6,6,6‑三氟‑1‑(2‑萘基)己烷‑1,3‑二酮的制备;步骤b,[1,1’‑联苯]‑4‑基二苯基氧化膦的制备;步骤c,稀土荧光配合物的合成;步骤d,稀土荧光配合物与聚合物的复合形成稀土配合物荧光微球。本发明制备的新型稀土配合物荧光微球具有发光强度高的特点,微球粒径为200‑700nm,且分散性高、粒度分布均一,表面含有改性羧基,适用于不同的生物检测体系中。
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公开(公告)号:CN117277040A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311222193.0
申请日:2023-09-20
Applicant: 香港理工大学深圳研究院 , 浙江大学
IPC: H01S3/094
Abstract: 本发明公开了一种上转换发光材料的发光调控方法及深紫外激光器,通过调整入射激光光源脉冲占空比,使得上转换发光材料中含有的多种稀土元素吸收入射激光的能量后,经过不同的能量传递上转换和系间弛豫过程,最终辐射出深紫外荧光。本实施例方法在该上转换荧光的转换过程中通过调整入射激光光源的脉冲占空比,实现对不同能级之间能量传递过程的调控,控制载流子在不同能级停留时间,显著提升深紫外波段发光效率,并且能够抑制可见光区和红外区荧光峰的干扰,且实现原理简单,具有普适性。
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