一种发光材料及其制备方法和包含该发光材料的发光器件

    公开(公告)号:CN116987504A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310897330.4

    申请日:2023-07-21

    IPC分类号: C09K11/70 C09K11/71 H01L33/50

    摘要: 本发明公开一种发光材料及其制备方法和包含该发光材料的发光器件,发光材料以化学式MaNbPxOy:zCr3+,cLn表示,其中M元素选自Li、Na、K、Rb、Cs、Zn、Mg、Ca、Sr及Ba中的一种或多种,N元素选自Al、Ga、Sc、In、Fe、Mn、Ti、Zr、V、Sb及B中的一种或多种,Cr3+为发光中心离子,Ln为稀土元素,a、b、x和y均为元素的最简化学计量数,发光器件包括荧光转换层和LED半导体芯片,且荧光转换层载置于LED半导体芯片上;本发明的发光材料能够实现可见至近红外600~1100nm范围内的发光,具有高的发光稳定性、发光量子产率和耐候性,进一步拓宽其应用领域。

    一种铬离子掺杂多相近红外玻璃陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN115504672B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202211172963.0

    申请日:2022-09-26

    摘要: 本发明公开了一种铬离子掺杂多相近红外玻璃陶瓷的制备方法,该玻璃陶瓷由包括MgO、SiO2、Al2O3、ZnO、Ga2O3、AlF3、K2CO3和烧结助剂、澄清剂、成核剂、稀土离子(RE)、铬离子在内的组分原料通过多次熔制工艺以及交变电场诱导核化‑晶化工艺制备而成。本发明的原料易获得,制得的多种晶相共存玻璃陶瓷能够被蓝光和紫外光有效激发,具有长波长、宽半峰宽、高热稳定性、高量子效率等特点;具体体现在玻璃陶瓷中析出晶相≥2种,发射峰位于600~1700nm之间,峰值>800nm,半峰宽150~350nm,150℃下发光强度为室温下发光强度的80%以上,内量子效率>50%,特别适合于生物医学成像、夜视和食品检测等检测领域的近红外光源。

    一种新型Cr3+掺杂宽带近红外荧光粉及其制成的光源

    公开(公告)号:CN113308242A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110576633.7

    申请日:2021-05-26

    摘要: 本发明公开了一种新型Cr3+掺杂堇青石结构宽带近红外荧光粉及其制成的光源,其化学组成如下:(AxBy)2C4D5O18:aCr3+,bRE,其中A、B为Mg、Ca、Zn、Ni、Li、Na、K、Sc、Lu、Gd等中的一种或几种组合;C为Al、Ga、Lu、Gd等中的一种或多种组合;D为Si、Ge、Te、Sn等中的一种或多种组合;RE为Yb、Nd、Ce、Er、Pr中的一种或几种组合;Cr3+为发光离子。制备的荧光粉能够被蓝光和紫外光有效激发,封装后的近红外光源有着强的近红外宽带发射,发射峰位于600~1350nm之间,半峰宽在150~350nm,特别适合于生物医学成像和食品检测等检测领域的近红外光源。

    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

    摘要: 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。

    一种从萃取剂中反萃除铁的方法

    公开(公告)号:CN104164562B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410408698.0

    申请日:2014-08-19

    IPC分类号: C22B3/26

    CPC分类号: Y02P10/234

    摘要: 本发明属于冶金化工领域,涉及一种从含铁萃取剂中除铁的方法。该方法用用萃取剂萃取铁得到的富铁有机相,经过无机酸反萃后得到的含铁萃取剂,再通过配置反铁剂溶液,按照含铁萃取剂与反铁剂体积比0.1:1~10:1进行接触反萃,经错流萃取工序除铁,分相后得空白萃取剂及含铁水相,空白萃取剂经水洗后可返回萃取工序实现萃取剂的循环使用,所得含铁水相,调节其pH为8,加热浓缩后经醇洗可制备补铁药剂。本发明除铁工艺简单,除铁率高,有效解决了萃取剂因铁杂质含量高而出现的萃取剂“中毒”问题,同时降低了成本,回收的铁还可开发新用途,增加产出,具有极大的经济价值。

    一种离子吸附型稀土提取方法

    公开(公告)号:CN103266224B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201310199034.3

    申请日:2013-05-27

    IPC分类号: C22B3/04 C22B3/44 C22B59/00

    CPC分类号: Y02P10/234

    摘要: 本发明涉及一种离子吸附型稀土提取方法,包括用硫酸镁、或硫酸镁和/或硫酸铁、或硫酸镁和/或硫酸铝为主成分的水溶液作为浸矿剂,浸出离子吸附型稀土矿,稀土矿中的稀土离子与镁、铁、铝等离子进行交换而溶解进入浸出液,采用氢氧化镁或氧化镁或碳酸镁为沉淀剂,生成稀土氢氧化物或碳酸稀土。本发明方法工艺简单,对原料的适应性强,能够经济有效地从离子吸附型稀土矿中浸取稀土,彻底摒弃现有浸取工艺产生的氨氮污染问题,是一种清洁生产工艺。