一种高结晶度双晶相玻璃陶瓷闪烁体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118459101A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410573225.X

    申请日:2024-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种高结晶度双晶相玻璃陶瓷闪烁体及其制备方法与应用,属于固体发光材料技术领域;本发明以SiO2、Al2O3、BaO、CaF2作为组分,外掺TbF3制成均匀混合配合料,加热形成玻璃熔体,而后急冷成形,热处理制得所述玻璃陶瓷闪烁体;通过组分设计,本发明在氟氧玻璃中原位析出了BaAl2Si2O8和CaF2双晶相,通过X射线衍射谱测量证实其结晶度高达96.01%,所述玻璃陶瓷闪烁体含有的大量晶相为稀土发光离子Tb3+提供了低声子能量环境,有利于降低其无辐射跃迁几率,提高X射线激发下的发光效率;当所述玻璃陶瓷闪烁体作为X射线成像闪烁体材料时,具有适宜的发光性能,可解决大部分现有玻璃陶瓷闪烁体的光产额低,成像灵敏度差的问题,并且制备工艺简单,适合大规模工业生产。

    一种发光能力提升的钙钛矿量子点玻璃及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117069377A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311033846.0

    申请日:2023-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种发光能力提升的钙钛矿量子点玻璃及其制备方法与应用,属于钙钛矿量子点玻璃显示技术领域;本发明通过添加ZrO2调控硼硅酸玻璃的网络结构,使得钙钛矿量子前驱玻璃出现从自析晶逐渐变成透明到最后失透的现象,玻璃基质的网络结构实现有序化,钝化了钙钛矿量子点与玻璃基质界面间的表面缺陷并提高了辐射复合几率,制得光致发光性能显著提高的钙钛矿量子点玻璃;所述钙钛矿量子点玻璃具有527nm发射波长,25.8nm FWHM,内量子点效率为93.1%的绿光,在亮度为375cd/m‑2的蓝光(450nm)板的激发下最大绿光亮度可达2647cd/m‑2;将此钙钛矿量子点玻璃作为LED背光模组应用于LCD显示时,能够达到118%NTSC标准的色域面积,是商用显示色域的1.73倍,实现宽色域显示效果。

    一种钙钛矿型量子点玻璃材料及其薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN115650591A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211332128.9

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿型量子点玻璃材料及其薄膜的制备方法。所述玻璃材料的合成方法为将玻璃含有的成分对应的原料进行熔融并快速冷却,再进行热处理使其发生晶化的方式制备出CsPbX3(X为Br或者I元素)量子点玻璃材料。所述薄膜的制备方法为将量子点玻璃材料球磨成粉末,并通过和聚二甲基硅氧烷材料混合、真空加热制备出CsPbX3量子点玻璃材料‑硅胶复合薄膜。本发明所制备的CsPbX3量子点玻璃材料具有更窄的发射半高宽,同时保持了较好的量子产率,可以满足高性能平板色彩显示器对于更宽色域、更丰富的色彩显示效果的要求,该材料将在未来的宽色域显示器的应用上起到重要作用。

    一种钙钛矿量子点薄膜绿光调控及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114621759A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210114906.0

    申请日:2022-01-31

    Inventor: 杨长彬 陈大钦

    Abstract: 本发明公开一种钙钛矿量子点薄膜及其制备方法和应用。制备方法包括:将FABr、PbBr2和长链有机阳离子卤化物溶于包含冠醚的极性溶剂中制成FAPbBr3量子点溶液;将PVDF溶解在极性溶剂中制成PVDF溶液;将两种溶液混合制成前驱体溶液。将前驱体溶液旋涂在玻璃基底上,经过热处理后即可得到FAPbBr3量子点薄膜。本发明薄膜可实现525nm~535nm最绿波段的发射调谐,并且拥有近100%的光致发光量子产率,约21nm的半峰宽。将薄膜作为背光显示单元构建了先进的背光显示组件,其色域面积达到(美国)国家电视标准委员会1953标准的118%,在不同的功率和运行时长下,不会发生色漂移现象,在背光显示领域展现出巨大的应用前景。

    一种用于光存储电读取的Sr3Sn2O7:Sm3+器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN119418731A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411411474.5

    申请日:2024-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种用于光存储电读取的Sr3Sn2O7:Sm3+器件,包括导电玻璃衬底,所述导电玻璃衬底上设置有荧光粉发光层,所述荧光粉发光层上设置有导电层;所述荧光粉发光层的原料由Sr3Sn2O7:Sm3+荧光粉和胶粘剂组成,所述导电层的原料由金属银和胶粘剂组成。本发明利用简单的三明治器件结构使得荧光粉的周围产生恒压电场,电场提供的能量使得荧光粉陷阱中的载流子摆脱束缚再次变为激发态载流子并与发光中心复合。宏观上表现为器件通电时荧光粉再次发光,存储的信息被读取。电读取只需要将两个电极分别接上导线打开电源开关即可将紫外光写入的信息呈现出来。这种读取方式方便快速且操作过程简单,无需搭建额外的读取光路,具有大面积普及的基础。

    一种紫光激发的Ba2Sc2B4O11:Ce3+微晶玻璃及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118851572A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410750629.1

    申请日:2024-06-12

    Inventor: 陈大钦 朱双银

    Abstract: 本发明公开了一种紫光激发的Ba2Sc2B4O11:Ce3+微晶玻璃,所述微晶玻璃为Ba2Sc2B4+yO11:xCe3+,其中0.01≤x≤0.15,0≤y≤2.0,所述微晶玻璃由以下摩尔百分比的原料组分制成:5‑20mol%Sc2O3,20‑35mol%BaCO3,30‑90mol%H3BO3,0.5‑3mol%CeO2,所述微晶玻璃的激发光波长为240‑500nm,主峰位于410nm,发射光波长为430‑750nm,主峰位于520nm。本发明采用Sc2O3、BaCO3、H3BO3、CeO2为原料,成功析出具有Ba2Sc2B4O11:Ce3+晶相的黄绿光微晶玻璃,本发明的微晶玻璃不仅具有高热导率、高机械强度、高物理化学稳定性,还具有发光效率高、可被紫光高效激发的优异的光学性质。本发明的Ba2Sc2B4O11:Ce3+微晶玻璃在410nm的紫光激发下量子效率高达97%。

    一种提升钙钛矿量子点玻璃发光性能的方法及其应用

    公开(公告)号:CN118324409A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410250076.3

    申请日:2024-03-05

    Inventor: 陈大钦 林继栋

    Abstract: 本发明公开了一种提升钙钛矿量子点玻璃发光性能的方法及其应用,通过添加CaO调控硼硅酸盐玻璃网络结构的刚性和减少结构缺陷,实现高质量全族CsPbX3其中,X=Cl,Br,I的钙钛矿量子点在玻璃中析出,全无机钙钛矿量子点玻璃实现了408‑703nm的可见光谱发光,其中绿光CsPbBr3量子点玻璃和红光的CsPbBr1I2量子点玻璃光致发光量子效率分别高达92.86%和86.25%,得益于无机玻璃致密的网络将量子点与外界环境隔绝,使得CsPbX3量子点玻璃具有卓越的长期稳定性和热可逆性,经过超过1400小时的蓝光辐射、泡水或85℃/85%RH老化测试,发光强度都保持在初始强度的90%以上,此外,采用CsPbX3量子点玻璃‑硅胶复合膜制备的液晶显示器表现出了优异的颜色渲染和更真实的显示效果,其色域达到了115%NTSC1953标准色域面积。

    一种钙钛矿量子点玻璃膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112852158B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202110002221.2

    申请日:2021-01-04

    Abstract: 本发明公开一种钙钛矿量子点玻璃膜及其制备方法和应用。通过加入PDMS与CsPbX3量子点玻璃粉末进行简单的物理混合稀释,消除了内部过滤效应,可以极大提高CsPbX3量子点玻璃复合材料光致发光量子产率;CsPbBr3量子点玻璃获得的最高光致发光量子产率为97%。得益于玻璃网络单元的包覆使量子点与外部环境的有效隔离,使CsPbX3量子点玻璃具有优异的光稳定性和耐水性/耐热性,将CsPbX3量子点‑无机玻璃‑硅胶复合薄膜放在6W紫外灯下照射7天与浸泡在90℃沸水中24小时,其发光强度几乎不变。采用CsPbX3量子点‑无机玻璃‑硅胶复合薄膜设计了高性能背光液晶显示器,其色域面积达到商用液晶显示的152%和(美国)国家电视标准委员会1953标准的103%,在光电子产业中显示出巨大的潜力。

    一种防伪氟化物纳米颗粒复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111320199A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010213945.7

    申请日:2020-03-24

    Inventor: 黄海 陈大钦

    Abstract: 本发明公开了一种多模防伪氟化物纳米颗粒材料及其制备方法。制备该防伪纳米颗粒材料的的成分如下:30Nd/30Yb:NaYF4@60Yb/0.5Er:NaYF4@57Yb/3Tm:NaGdF4@Ln:NaGdF4@NaYF4,其中Ln表示10Eu、10Tb、10Eu10Tb、20Ce10Eu、20Ce10Tb或10Ce10Eu10Tb。本发明的防伪材料采用共沉淀法制备。获得的防伪材料可在980nm/808nm激光激发下,在激光聚焦与不聚焦的情况下实现不同颜色的上转换发光,也可在254nm氙灯激发下,实现下转换发光。在防伪领域具有实际的应用前景。

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