一种青绿光-近红外光发射的发光材料、制备方法及其制成的LED光源

    公开(公告)号:CN117625193A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311623207.X

    申请日:2023-11-30

    摘要: 本发明公开了一种宽带青绿色复合近红外发光材料、及其制备方法和包含该发光材料的LED光源。该发光材料的化学式Am‑x1B3‑m‑x2CexC5‑m‑yCryDmO12,(x=x1+x2),其中:A为Mg、Ca、Sr和Ba碱土金属中的一种或它们之间的组合;B为Lu、Y、Gd和La等稀土离子中的一种或它们之间的组合;C为Al、Ga、Sc和In等三价金属离子中的一种或它们之间的组合;D为Si、Ge、Hf和Zr等四价金属离子中的一种或它们之间的组合;Ce3+和Cr3+均为发光中心离子,具体的掺杂量分别为:0mol%≤x≤20mol%,0mol%≤y≤0.20mol%,0≤m≤3。本申请采用高温固相法制备粉体材料,其工艺简单、环保、成本低。本申请的发光材料可同时实现青绿光和近红外发光,有效补充全光谱中的青光“沟壑”和近红外光的缺失,可用作荧光转换材料,在全光谱照明、大功率激光照明领域具有巨大应用前景。

    一种新型石榴石结构宽带近红外发光材料及其制成的光源

    公开(公告)号:CN116769483A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310770653.7

    申请日:2023-06-28

    摘要: 本申请涉及一类应用于发光领域的荧光材料,特别涉及一类近红外发光材料的组成及其制备的器件。该近红外荧光材料,其化学组成为:AxB3‑xMgxC2‑x(Si,Ge)3O12:aCe3+,bCr3+,cM;其中,M为Ni、Yb、Nd、Dy和Er等中的一种或几种的组合;A为Lu、Y、Gd和La的一种或几种的组合;B为Ca2+、Ba2+、Sr2+等中的一种或几种的组合;C为Al、Sc、Ga、In等中的一种或几种的组合;且,Cr元素可能取代Mg元素或C元素;Ce元素取代A元素;M元素可能取代A元素或B元素。共掺Ce3+和M可增强AxB3‑xMgxC2‑x(Si,Ge)3O12:bCr3+荧光材料近红外波段的发光强度并增大其半高宽。AxB3‑xMgxC2‑x(Si,Ge)3O12:aCe3+,bCr3+,cM荧光材料具有半峰宽大、光谱可谐调的特性,由其制备成的近红外LED器件可用做类太阳光全光谱健康照明的光源;以及近红外光谱应用,如夜视、成分检测和生物成像等。

    一种耐水性氟化物红色荧光粉的绿色制备方法

    公开(公告)号:CN112175609B

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202010471465.0

    申请日:2020-05-29

    摘要: 本发明涉及荧光粉制备技术领域,具体涉及耐水性氟化物红色荧光粉的绿色制备方法,该方法创造性的采用NH4HF2作为熔盐一步合成,相对于现有技术中的液相法合成的氟化物红色荧光粉,本发明合成过程中无需添加HF溶液,制备过程中也不会产生HF溶液,大大降低了合成危险性和对环境的污染性;另一方面,相对于现有技术中所合成的氟化物荧光粉耐水性差易水解导致丧失发光性能等问题,本发明的氟化物红色荧光粉同时具有优秀的发光特性和耐水性,非常难得,作为灯用荧光粉可用于LED照明及显示屏背光源领域。

    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:CN111849472B

    公开(公告)日:2022-12-09

    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。

    一种能够发射青绿光的硅铝酸盐荧光材料

    公开(公告)号:CN112126433A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010937801.6

    申请日:2020-09-08

    IPC分类号: C09K11/80

    摘要: 本发明提供一种能够发射青绿光的硅铝酸盐荧光材料,该化合物具有如下通式:MxLuyYzCeaAlbGacSixO12,其中M为Zn、Sr和Ba中的至少一种;x、y、z、a、b和c为摩尔系数,0.2≤x≤1.2,1.38≤y≤2.74,0≤z≤0.2,0.01<a≤0.12,1.5≤b≤3.3,1.0≤c≤2.5,且x+y+z+a=3,x+b+c=5。制备方法包括:将上述通式中各金属元素对应的氧化物混合均匀,在还原气氛的作用下于1300~1400℃反应4~5h,反应完毕依次破碎、研磨、筛分后既得。该荧光化合物及其制备方法应用于制备青绿色荧光粉,并进一步应用于白光LED。本发明提供的荧光化合物较比现有的青色荧光材料具有量子效率高、荧光热稳定性佳的优点。

    一种绿光发射荧光材料
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111100639A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911390605.5

    申请日:2019-12-30

    IPC分类号: C09K11/80

    摘要: 本发明提供一种绿光发射荧光材料,该荧光材料的化学通式为SrxBayYzCeaLubAlcGadSieO12,其中,x、y、z、a、b、c、d和e为摩尔系数,0≤x≤0.5,0.5≤y≤1.2,1.6≤z≤1.95,0<a≤0.1,0≤b≤0.6,2≤c≤2.4,1.8≤d≤2.0,0.6≤e≤1.2,且x+y=e,x+y+z+a+b=3,c+d+e=5。该荧光材料能够被450nm左右的光有效激发,能发射出峰值波长为513-530nm的绿光;室温时,荧光量子效率为76.81%-83.57%;150℃时,其发光强度可保持其在室温时的78.64%-87.12%,量子效率高、荧光热稳定性优异。

    一种Mn(Ⅳ)掺杂的氟化物红色荧光粉的绿色制备方法

    公开(公告)号:CN108913129A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810424699.2

    申请日:2018-05-07

    IPC分类号: C09K11/61 C09K11/67 C09K11/66

    摘要: 本发明公开了一种Mn(Ⅳ)掺杂的氟化物红色荧光粉的绿色制备方法。将Mn(OH)2或KMnO4、KHF2以及M(M=Si,Ti,Ge,Zr)的氧化物按一定比例加入至硝酸或硫酸或硝酸磷酸混合溶液中,在水浴或水热条件下反应,反应结束后用稀硝酸或稀硫酸、酒精洗涤,离心,烘干得到Mn(Ⅳ)掺杂的氟化物红色荧光粉。通过使用硝酸或硫酸或硝酸磷酸混合溶液替代氢氟酸,降低了使用HF在制备过程中所带来的安全隐患,并且使合成变得绿色;制备的荧光粉在300nm~500nm下能被有效激发,并且有着极强的红光窄带发射,因此在照明及显示方面都有潜在的应用价值。

    一种稀土复合氧化物上转换荧光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106190122A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610600249.5

    申请日:2016-07-28

    IPC分类号: C09K11/78

    CPC分类号: C09K11/7768 C09K11/7769

    摘要: 本发明公开了一种稀土复合氧化物上转换荧光材料及其制备方法,该材料的化学式为M3Ln4-x-yO9:Yb3+x,A3+y;其中M为Mg、Ca、Sr、Ba、Zn中的一种或几种,Ln为Y、La、Gd、Lu、Sc中的一种或几种,A代表Tm、Ho、Er中的一种,0.2≤x≤1.2,0.02≤y≤0.4。该制备方法的步骤是:S1、以Mg、Ca、Sr、Ba、Zn的可分解化学物,Y、La、Gd、Lu、Sc、Yb、Tm、Ho、Er的可分解化学物为原料,按化学式组成计量称取;S2、将原料混合后置于行星球磨机中研磨均匀,研磨后的混合物料放入模具中,在5~20MPa压力下压制成块,再至于马弗炉中焙烧,焙烧结束后,保温;S3、再经过后处理过程,即得到稀土复合氧化物上转换荧光材料。

    一种低成本大量制备NaREF4型上转换发光多孔微球的方法

    公开(公告)号:CN105385447A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510597253.6

    申请日:2015-09-19

    IPC分类号: C09K11/85

    摘要: 本发明提供一种低成本大量制备NaREF4型上转换发光多孔微球的方法,包括:将氟化铵、氟化氢铵、氟化钠中的一种或几种,以及稀土无机盐固体加入聚丙烯酸钠水溶液中搅拌得到均匀溶液的步骤;以及将上述溶液在封装在水热反应釜或微波合成装置中进行加热反应,得到上转换材料的步骤。该方法的优点在于,一步反应高效大量制备水溶性上转换发光多孔微球。该材料同时具有上转换发光和介孔吸附药物的功能,在生物成像诊断和智能药物载体领域有极好的应用前景,有望为肿瘤诊断治疗一体化平台的设计提供一个质优价廉的解决方案。