一种量子点玻璃荧光粉及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104876441B

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201510171062.3

    申请日:2015-04-10

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: C03C4/12

    摘要: 本发明涉及一种量子点玻璃荧光粉及其制备方法和应用,按重量百分比,原料包括:1%~15%量子点材料、85%‑99%硅基介孔材料。制备方法:量子点材料和硅基介孔材料烧结而成。应用于照明的白光LED器件、LED显示、LED背光源、信号指示灯、指示器。本发明通过调节量子点掺杂浓度,获取不同发光强度、透过率的量子点玻璃荧光粉,还通过调节反应条件、选择不同的单一量子点或者核壳量子点材料,获得不同发光位置的量子点玻璃荧光粉。本发明的基质材料为石英玻璃,具有良好的热稳定性,能够很好的保持量子点的发光性能,确保了量子点的高温发光效率;同时该发明制备工艺简单、节能环保,因此量子点玻璃荧光粉具有良好的应用前景。

    一种低温快速烧结制备碳化硼陶瓷材料的方法

    公开(公告)号:CN104402441B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410592544.1

    申请日:2014-10-28

    IPC分类号: C04B35/563 C04B35/622

    摘要: 本发明提供了一种低温快速烧结制备碳化硼陶瓷材料的方法,其特征在于,包括:采用硬模板作为结构导向剂,利用纳米浇铸法合成多孔碳化硼粉体;将多孔碳化硼粉体装入石墨模具中,放入放电等离子体烧结炉的炉腔内,在真空、惰性气氛或者还原性气氛下进行烧结,烧结完成后随炉冷却至室温,经过研磨即得碳化硼陶瓷材料。本发明提供的低温快速烧结制备碳化硼陶瓷的方法采用了多孔碳化硼粉体为烧结原料,它具有比表面积大、表面能高、烧结活性好等优点,从而使其在烧结过程更容易致密化;同时放电等离子体烧结技术在烧结过程中可以加压,这有利于多孔碳化硼粉体的孔道坍塌和致密化,从而可以实现在较低温度下得到高致密度的碳化硼陶瓷,而且这种技术具有升温速度快,烧结时间短等优点,是一种节能环保的制备技术,具备良好的应用前景。

    一种铋离子掺杂微孔分子筛制备近红外发光玻璃的方法

    公开(公告)号:CN103274597A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310190453.0

    申请日:2013-05-21

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: C03C4/12 C03B19/06

    摘要: 本发明涉及一种铋离子掺杂微孔分子筛制备近红外发光玻璃的方法,包括:将含铋化合物和含铝化合物在溶剂中溶解配成溶液,然后将微孔分子筛浸渍,静置,干燥、热处理,得到掺铋粉体;将上述掺铋粉体装入石墨模具中,然后用放电等离子体烧结炉进行烧结,冷却至室温,打磨、抛光,即得近红外发光玻璃。本发明提供的制备掺铋近红外发光玻璃的制备方法与传统高温熔融法相比具有升温速度快,烧结时间短,而且放电等离子体烧结制备玻璃的烧结过程不发生熔融过程,属于固相烧结,相同基质的玻璃制备时,这种方法的烧结温度要远低于高温熔融温度,所以此方法是一种节能环保的方法。

    一种荧光粉复合硅基介孔材料的发光玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN103159407A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310088702.5

    申请日:2013-03-19

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: C03C11/00 C03C4/12 C03B19/06

    摘要: 本发明涉及一种荧光粉复合硅基介孔材料的发光玻璃及其制备方法,发光玻璃按摩尔百分比,由95~99.9%的硅基介孔材料和0.1~5%的荧光粉组成。制备方法包括:(1)称取原料,球磨混料,干燥备用;(2)将上述球磨干燥好的粉体装入石墨模具中,放入放电等离子体烧结炉的炉腔内,在真空、惰性气氛或者还原性气氛下进行烧结,烧结完成后随炉冷却至室温,经过打磨、抛光即得。本发明除了具有现有白光LED用玻璃的优点外,还因其基质材料是石英玻璃使它的稳定性要比加入碱金属氧化物、碱土金属氧化物或其他网络修饰剂的玻璃更加优异;制备工艺简单,成本低,具有良好的应用前景。

    一种化学气相沉积技术原位生长SiC纳米线制备BN复合陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN117486616A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311357438.0

    申请日:2023-10-19

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明涉及一种化学气相沉积技术原位生长SiC纳米线制备BN复合陶瓷的方法,本发明利用原位生长SiC纳米线的方法实现了SiC纳米线和BN粉体的均匀复合,有效避免了常规的机械混合方式制备混合粉体中纳米线分散不均匀导致复合陶瓷性能不高的问题,原位生长均匀分散的SiC纳米线充分发挥了SiC纳米线对复合材料强韧化的优势,均匀分散的SiC纳米线的拔出、裂纹偏转等可以充分的吸收材料的破坏能量,最大程度地提升了BN复合陶瓷力学性能;同时本发明引入的均匀分散的SiC纳米线具有良好的高温性能,制备的BN复合陶瓷可有效抵御高温、压力作用下的变形、开裂,具有高可靠性和服役寿命,十分有利于BN复合陶瓷在高温领域的应用。

    一种量子点玻璃荧光粉及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104876441A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510171062.3

    申请日:2015-04-10

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: C03C4/12

    摘要: 本发明涉及一种量子点玻璃荧光粉及其制备方法和应用,按重量百分比,原料包括:1%~15%量子点材料、85%-99%硅基介孔材料。制备方法:量子点材料和硅基介孔材料烧结而成。应用于照明的白光LED器件、LED显示、LED背光源、信号指示灯、指示器。本发明通过调节量子点掺杂浓度,获取不同发光强度、透过率的量子点玻璃荧光粉,还通过调节反应条件、选择不同的单一量子点或者核壳量子点材料,获得不同发光位置的量子点玻璃荧光粉。本发明的基质材料为石英玻璃,具有良好的热稳定性,能够很好的保持量子点的发光性能,确保了量子点的高温发光效率;同时该发明制备工艺简单、节能环保,因此量子点玻璃荧光粉具有良好的应用前景。

    一种铋离子掺杂微孔分子筛制备近红外发光玻璃的方法

    公开(公告)号:CN103274597B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310190453.0

    申请日:2013-05-21

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: C03C4/12 C03B19/06

    摘要: 本发明涉及一种铋离子掺杂微孔分子筛制备近红外发光玻璃的方法,包括:将含铋化合物和含铝化合物在溶剂中溶解配成溶液,然后将微孔分子筛浸渍,静置,干燥、热处理,得到掺铋粉体;将上述掺铋粉体装入石墨模具中,然后用放电等离子体烧结炉进行烧结,冷却至室温,打磨、抛光,即得近红外发光玻璃。本发明提供的制备掺铋近红外发光玻璃的制备方法与传统高温熔融法相比具有升温速度快,烧结时间短,而且放电等离子体烧结制备玻璃的烧结过程不发生熔融过程,属于固相烧结,相同基质的玻璃制备时,这种方法的烧结温度要远低于高温熔融温度,所以此方法是一种节能环保的方法。