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公开(公告)号:CN117778005A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311787691.X
申请日:2023-12-22
IPC: C09K11/78
Abstract: 本发明涉及光致发光材料技术领域,特别涉及一种热致发光强度增强的稀土发光材料及其制备方法。上述发光材料的化学式为:Zr1‑x‑yAxYbyMo2O12;其中,A为Er、Ho、Tm中的一种,x和y分别为掺杂的稀土和Yb的摩尔比。制备方法包括原料混合均匀后煅烧,冷却并烘干,得到热致发光强度增强的稀土发光材料。本发明以ZrMo2O8为发光材料的基质制得热致发光强度增强的稀土发光材料,此种材料随着温度升高其上转化发光和下转移发光的发光强度迅速升高;由于材料在高温具有非常好的发光强度,为发光材料在高温环境的应用提供了很好的前提条件。
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公开(公告)号:CN116218525A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310057292.1
申请日:2023-01-16
IPC: C09K11/78
Abstract: 本发明提供了一种上转换发光材料及其制备方法,所述材料的化学通式为A2‑2x‑2yNd2xMO6;根据化学通式A2‑2x‑2yNd2xMO6中的化学计量比,将原料均匀混合,生成第一材料;对所述第一材料进行煅烧处理生成第二材料;对冷却后的所述第二材料进行研磨,制得热敏上转换发光材料。本发明的所述材料随着温度升高上转换发光强度迅速增强;因此可以通过调节温度从而调控发光性能。所述材料具备应用到高温上转换成像,高温、高灵敏度的温度传感器,和激光防伪等方面的潜力。
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公开(公告)号:CN116064036A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310057405.8
申请日:2023-01-16
Abstract: 本发明提供了一种上转换发光材料及其制备方法,所述材料的化学通式为Zr1‑x‑yLnxYbyO2;根据化学式Zr1‑x‑yLnxYbyO2中的化学计量比,将ZrO2,Yb2O3以及高纯稀土氧化物均匀混合,获得第一材料;在所述第一材料中加入熔盐,混合获得第二材料;其中,所述熔盐为NaCl和KCl中的至少一种;对所述第二材料进行煅烧处理后水洗,进行离心、烘干处理,获得所需上转换发光材料。本发明的所述材料具备良好的稳定性,耐磨性以及生物兼容性。
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公开(公告)号:CN116218525B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202310057292.1
申请日:2023-01-16
IPC: C09K11/78
Abstract: 本发明提供了一种上转换发光材料及其制备方法,所述材料的化学通式为A2‑2x‑2yNd2xMO6;根据化学通式A2‑2x‑2yNd2xMO6中的化学计量比,将原料均匀混合,生成第一材料;对所述第一材料进行煅烧处理生成第二材料;对冷却后的所述第二材料进行研磨,制得热敏上转换发光材料。本发明的所述材料随着温度升高上转换发光强度迅速增强;因此可以通过调节温度从而调控发光性能。所述材料具备应用到高温上转换成像,高温、高灵敏度的温度传感器,和激光防伪等方面的潜力。
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公开(公告)号:CN117777999A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311787709.6
申请日:2023-12-22
IPC: C09K11/64
Abstract: 本发明涉及发光材料技术领域,特别涉及一种蓝光激发宽带近红外发射的发光材料及其制备方法。上述发光材料的化学式为:Li1‑xAl1‑ySiO4:x%Ni,y%Cr,其中,x和y分别为Ni和Cr所占的摩尔百分比。制备方法包括称取原料,混合均匀后煅烧,自然冷却至室温后研磨得到上述发光材料。本发明制得的发光材料以LiAlSiO4作为基质,使其具有优良的化学稳定性和热稳定性;通过Cr/Ni掺杂可以实现400nm的光激发,其发光位置位于近红外二区范围;制得的发光材料易与蓝光LED进行组合,制备出蓝光激发宽带近红外发光的器件,具备应用到生物、化学、医疗等方面的潜力。
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公开(公告)号:CN116004231A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310067924.2
申请日:2023-01-18
Abstract: 本公开提供了一种稀土掺杂的负热膨胀发光材料及其制备方法与应用,所述稀土掺杂的负热膨胀发光材料的化学通式为A2‑2xNd2xW3O12;其中,A为Al、Sc、Lu、Y、Ho中的一种;x为掺杂的稀土的摩尔比,0<x≤0.08;所述方法包括:根据A2‑2xNd2xW3O12中的化学计量比,将原料混合均匀,得到混合料;煅烧所述混合料;冷却后研磨,得到稀土掺杂的负热膨胀发光材料。本发明提供的发光材料由于采用Nd激发,激发光源为808nm,水对808nm光谱吸收弱,该材料能够应用到生物医学领域;同时,此材料基质A2W3O12为负热膨胀材料,可以实现和常规材料迥异的温度升高光增强性能,这为通过温度调控发光强度提供了可能的材料和研究思路。
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