一种绿色钙钛矿量子点荧光微球及制备方法

    公开(公告)号:CN117757472A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311766440.3

    申请日:2023-12-20

    Abstract: 本申请提供了一种绿色钙钛矿量子点荧光微球及其制备方法,其化学通式为CsxK1‑xPbyCe1‑yBr3@SiO2@MO2,SiO2为介孔二氧化硅微球,MO2是Al2O3、TiO2、SiO2中的一种,0.2≤x≤1,0.97≤y≤1。本发明通过改变金属离子的组分,可以提高复合发光物质的光致发光量子产率。通过高温煅烧使多孔材料孔道坍塌,从而实现孔道封闭,达到隔绝水氧的目的,继而通过原子层沉积氧化物薄壳,使量子点荧光微球外层保护壳更加致密,影响复合发光材料的水稳定性、光稳定性和热稳定性等。同时,复合发光材料经过水的洗涤离心,提升复合发光材料的光致发光量子产率和化学稳定性及其使用性能。

    一种获得纳米级氮化物荧光材料的方法

    公开(公告)号:CN119736086A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411982319.9

    申请日:2024-12-31

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 周天亮 解荣军

    Abstract: 一种获得纳米级氮化物荧光材料的方法,属于荧光材料领域,包括:将CamSi合金、EuSi合金和AlN粉末按照摩尔比为(1‑x):x:1在保护性气氛下混合均匀,在氨气气氛下高温烧结,研磨处理,与草酸溶液混合后超声,过滤,干燥;该纳米级氮化物荧光材料CaxEu1‑xAlSiN3,0.02≤x≤0.08,D50中值粒径80~100 nm;在450 nm光的激发下,发射光谱的主峰670~710 nm,量子效率50%~70%。制备步骤中,特意采用非化学计量比的原料制备该纳米级氮化物荧光材料,在较为温和且未采用球磨工艺的合成条件下,得到一种用于Mini LED器件封装的纳米级氮化物荧光材料。

    一种高效窄带蓝色荧光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119685016A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411871297.9

    申请日:2024-12-18

    Abstract: 一种高效窄带蓝色荧光材料及其制备方法和应用,涉及荧光材料领域。该荧光材料的化学式为:Ba2‑xEuxHf2+ySi5‑4yAl2+4yO19,其中,0<x≤0.05,0.1≤y≤0.5。该材料对应基质的晶体结构属六方晶系,空间群为P63/m。该荧光材料以Eu2+为激活剂,在400 nm紫光的激发下,发射光谱的主峰位于455~475 nm,半高宽为70~80 nm,量子效率>70%,从而使该荧光材料可应用于白光LED器件。

    一种粉体流化床处理炉
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119103860A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411200242.5

    申请日:2024-08-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种粉体流化床处理炉,涉及粉体材料领域。设有加热炉、流化床、气体循环装置、气体预热器和尾气冷却装置;流化床竖直放置,底部设有气体分配器;装填在流化床中的被处理粉末通过辅助气体分配器吹起建立流化状态,再由气体循环装置吹气的主气体分配器维持其流化状;在粉体流化床处理炉中,高温的工作气体被气体循环装置回流循环以维持流化床中的陶瓷粉体的流体状态,这种高温下的工作气循环可大大减少工作气以及加热能源消耗,同时提高流化床内部温度的均匀性。在流化床底部设置多个气体分配器,每个气体分配器各自独立的供气,可实现流化状态的准确控制,以及多种气体的同时通入,工艺适用性好。尾气冷却装置用于将从加热炉内部排出的高温气体冷却后排空。

    一步流延法制备高致密度荧光陶瓷

    公开(公告)号:CN118324510A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410475980.4

    申请日:2024-04-19

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 解荣军 庞淇瑞

    Abstract: 本发明提供一步流延法制备高致密度荧光陶瓷的方法,包括以下步骤:S1,将粉体原料、氧空位消除剂、烧结助剂、溶剂、分散剂按比例混合,球磨一段时间后得到浆料A;所述粉体原料为Ce掺杂石榴石基荧光材料和/或氮化物荧光材料;所述氧空位消除剂包括长石、高岭土、沸石中的一种或多种;S2,将粘结剂、增塑剂、均化剂按比例加入浆料A中,继续球磨一段时间后得到浆料B;S3,将浆料B过滤,真空除泡后得到流延料浆,将流延料浆进行流延成型得到流延生坯;S4,将流延生坯进行干燥,于一定的气氛下和温度下进行排胶处理;最后在高温下烧结,得到高致密度荧光陶瓷。本发明实现了高光学性能、高致密度荧光陶瓷的一步法制备。

    一种面向激光照明应用的低色温高显色指数的封装方法

    公开(公告)号:CN118299917A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410452555.3

    申请日:2024-04-15

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种面向激光照明应用的低色温高显色指数的封装方法,包含金属铝板基底和金属铝板基底上的红色发光层和红色发光层上的绿色发光层和绿色发光层上的黄色发光层的多层发光膜。在蓝光450nm激发下,获得的白光色温范围为2800K~4000K,显色指数95~98。激光照明器件整体上为反射式结构,兼具透射式结构的特点,在的发光效率的同时兼顾光色参数调整;采用常温固化工艺获得红色发光层,完全避免氮化物红色荧光材料发光性能的劣化;多层发光膜叠层放置,有效减少了荧光材料之间的(发光)重吸收;不同结构和化学组成的多层发光膜精密贴合,层与层之间的光损耗较小,热阻较低,能提升激光照明器件的散热性能。

    一种可被紫光激发的青色氮氧化物荧光材料及制备方法

    公开(公告)号:CN117586772A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311557725.6

    申请日:2023-11-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种可被紫光激发的青色氮氧化物荧光材料及制备方法,该荧光材料的化学组成为:Ba2‑xEuxY4SiO7N2,其中,0.05≤x≤0.2。该材料对应基质的晶体结构属于四方晶系,空间群为P4;以Eu2+为激活剂,在紫光激发下,该青色氮氧化物荧光材料在100℃时的发光强度是25℃时的发光强度的0.90~0.95倍,发射光谱的主峰峰位位于485~500nm之间,量子效率大于80%,从而使该荧光材料可应用于白光LED器件。

    一种具有反常热淬灭特性的宽谱近红外荧光材料

    公开(公告)号:CN117487551A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311402520.0

    申请日:2023-10-26

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种具有反常热淬灭特性的宽谱近红外荧光材料,该荧光材料的化学组成为:Ba(Mg5‑xCrx)(Zr3‑xCrx)O材料以12,其中Cr,03+<为激活剂并x≤0.1。该产生近红外光发射。在紫光400nm激发下,该反常热淬灭特性的宽谱近红外荧光材料在125℃时的发光强度是25℃时的发光强度的1.05~1.15倍,发射光谱的主峰峰位大于1205nm,发射光谱的半高宽大于205nm,量子效率大于80%。

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