一种发光颜色可调的钙钛矿量子点玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN118908569A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410973103.X

    申请日:2024-07-19

    摘要: 本发明提供了一种发光颜色可调的钙钛矿量子点玻璃及其制备方法,属于固体发光材料领域。本发明通过在钙钛矿量子点玻璃中引入Eu3+和Tm3+,由于不同稀土离子具有不同的能级结构,所以可以使玻璃具有不同的发光颜色,本发明引入机械研磨的操作,通过机械析晶方法在Eu3+/Tm3+共掺磷酸盐玻璃表面获得绿‑蓝三种颜色发光CsPbBr3量子点,能够解决常规方案引入,从而可以在同一块玻璃上实现红Eu3+和Tm3+后,稀‑土离子会在玻璃的内部,无法发出不同颜色的光的问题;同时制备方法简单,制备过程中无需进行高温热处理,具有很好的节能功效,并且可以大规模生产。

    一种高发光效率锗酸盐红光钙钛矿量子点玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN118908568A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410972749.6

    申请日:2024-07-19

    摘要: 本发明提供了一种高发光效率锗酸盐红光钙钛矿量子点玻璃及其制备方法,属于固体发光材料领域。本发明通过在锗酸盐红光钙钛矿量子点玻璃中掺入Nb5+,可以有效提高玻璃的荧光量子产率,从而提高其光学性能;通过将玻璃熔体进行退火处理,可以去除玻璃在冷却过程中产生的内应力,从而提高玻璃的稳定性;最后通过热处理可以进一步提高锗玻璃的热稳定性,从而得到光学性能优异且热稳定性好的锗酸盐红光钙钛矿量子点玻璃。实施例的结果表明,本发明提供的制备方法制备得到的锗酸盐红光钙钛矿量子点玻璃不仅光学性能优异,同时热稳定性好。

    一种掺杂Bi3+离子卤化铯铅钙钛矿量子点玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN118479726A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410624028.6

    申请日:2024-05-20

    IPC分类号: C03C3/074 C03B19/02 C03B25/00

    摘要: 本发明公开了一种掺杂Bi3+离子卤化铯铅钙钛矿量子点玻璃及其制备方法。所述掺杂Bi3+离子卤化铯铅钙钛矿量子点玻璃按摩尔百分含量计,包括如下原料:Na2CO3:3‑6%,ZnO:15‑25%,H3BO3:75‑83%,SiO2:13‑18%,BaCO3:6‑12%,Cs2CO3:1‑3%,PbO:2‑5%,NaBr:5‑10%,Bi2O3:0.1‑1%。本发明的玻璃采用传统的熔融‑淬火和热处理工艺,得到一种掺杂Bi3+离子卤化铯铅钙钛矿量子点玻璃。制备流程简单易行,量子点玻璃光学性能优异、有可靠的热稳定性。是一种极具应用前景的发光材料。

    一种La3+离子掺杂的钙钛矿量子点玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN118479725A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410623807.4

    申请日:2024-05-20

    IPC分类号: C03C3/074 C03B25/00

    摘要: 本发明公开了一种La3+离子掺杂的钙钛矿量子点玻璃及其制备方法。所述La3+离子掺杂的钙钛矿量子点玻璃按摩尔百分含量计,包括如下原料:Na2CO3:4‑8%,ZnO:13‑24%,H3BO3:74‑85%,SiO2:12‑20%,BaCO3:8‑15%,Cs2CO3:0.52%,PbO:1‑6%,NaBr:6‑13%,La2O3:0.1‑1.5%。本发明的玻璃采用传统的熔融‑淬火和热处理工艺制备,得到一种La3+离子掺杂的钙钛矿量子点玻璃。玻璃制备成本低,易于加工。量子点玻璃光学性能优异,是一种拥有应用前景广泛的发光材料。

    一种二价铕离子掺杂微晶玻璃闪烁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN114477775B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202210177222.5

    申请日:2022-02-25

    摘要: 本发明报道一种二价铕离子掺杂微晶玻璃闪烁体及其制备方法,属于无机发光领域。首先,以SiO2,Al2O3,Si3N4,BaCO3,CaCO3,Eu2O3为原料,按照一定的化学计量比混合均匀,在CO还原气氛中高温熔融后得到基础玻璃。然后将基础玻璃经过高温热处理即可得到含有六方相Ba6.5Ca6.5Al22Si10O66晶体的微晶玻璃闪烁体。在X射线激发下,该微晶玻璃发出蓝色的光,在蓝光区域的强度强于商用CsI:Tl晶体。该微晶玻璃制闪烁体制备方法简单,闪烁发光强度高,因此在X射线探测与成像领域具有很好的应用前景。