一种提高γ相纳米氧化铝结晶质量的合成方法

    公开(公告)号:CN107697936A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201711079803.0

    申请日:2017-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种提高γ相纳米氧化铝结晶质量的合成方法,属于材料科学领域。本发明选取分析纯级别的Al(NO3)3·9H2O和Li2CO3溶解于去离子水中,加热并搅拌;加入柠檬酸,再加入氨水调节溶液pH值至7左右并搅拌;放入干燥箱中干燥,形成干凝胶;最后将样品放入马弗炉中烧结,待降至室温后,从坩埚中取出研磨得到白色的纳米晶粉末。本发明使用锂离子作为改性杂质,能够明显提升产品的结晶质量,具有成本低廉、操作便捷、产品质量高等优点。

    一种提高γ相纳米氧化铝结晶质量的合成方法

    公开(公告)号:CN107697936B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201711079803.0

    申请日:2017-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种提高γ相纳米氧化铝结晶质量的合成方法,属于材料科学领域。本发明选取分析纯级别的Al(NO3)3·9H2O和Li2CO3溶解于去离子水中,加热并搅拌;加入柠檬酸,再加入氨水调节溶液pH值至7左右并搅拌;放入干燥箱中干燥,形成干凝胶;最后将样品放入马弗炉中烧结,待降至室温后,从坩埚中取出研磨得到白色的纳米晶粉末。本发明使用锂离子作为改性杂质,能够明显提升产品的结晶质量,具有成本低廉、操作便捷、产品质量高等优点。

    一种提高杂质增强型稀土上转换材料荧光效率的方法

    公开(公告)号:CN107892913B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201711079177.5

    申请日:2017-11-06

    Abstract: 本发明提供了一种提高杂质增强型稀土上转换材料荧光效率的方法,属于光学纳米材料领域。掺杂杂质作为一种增强稀土上转换荧光效率的公知方式,具有操作简单、成本低廉、效果显著的优点。但其最大的局限是杂质离子在降低晶格对称性的同时也会引入缺陷,即猝灭中心,所以引入杂质实际上带来了晶场增强与缺陷猝灭的相互竞争。本发明通过核壳结构的设计将敏化剂与杂质、敏化剂与发光中心分别集中在核壳结构的不同区域,在利用杂质增强作用的同时抑制引入杂质带来的副作用,进一步改善上转换纳米材料的发光效率,能够保留传统的杂质增强方法对稀土上转换材料起到的增强作用,提高上转换效率。

    一种基于稀土掺杂材料的红外诱导热辐射的增效方法

    公开(公告)号:CN107815311B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201711079804.5

    申请日:2017-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于稀土掺杂材料的红外诱导热辐射的增效方法,稀土离子掺杂氧化物由于具有较强的红外吸收能力、较高的熔点、较低的热导率,是目前公认的高效红外激光诱导热辐射材料。本发明在稀土掺杂氧化物材料中引入理离子,降低稀土离子局域晶场的对称性,因而可以增强稀土离子对红外激光的吸收能力,进而改善稀土掺杂氧化物材料的红外激光诱导热辐射的效率。本发明具有成本低廉、操作简单、效果显著等优点。

    一种染料敏化稀土上转换材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107523289B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201710791341.9

    申请日:2017-09-05

    Abstract: 一种染料敏化稀土上转换材料及其制备方法,它涉及稀土上转换材料及其制备方法,它是要解决现有的染料敏化上转换材料的发光效率低的技术问题。该染料敏化稀土上转换材料为五层空心球壳结构,由内向外依次为内层、内传递层、发光层、外传递层和外层,并在空心球壳的内层和外层表面连接红外染料分子。制法:首先利用二氧化硅纳米球作为模板,然后在模板球表面包裹上转换壳层作为发光层,之后腐蚀二氧化硅获得空心上转换球壳即发光层,再在空心球壳的内外表面同时包裹含有Yb3+的传递壳层,以及含有Nd3+的表面壳层,构建高效的双向能量传递通道,最后在球壳内外表面同时连接染料分子作为能量吸收天线。可用于药物装载、可控释放生物领域。

    一种基于稀土掺杂材料的红外诱导热辐射的增效方法

    公开(公告)号:CN107815311A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201711079804.5

    申请日:2017-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于稀土掺杂材料的红外诱导热辐射的增效方法,稀土离子掺杂氧化物由于具有较强的红外吸收能力、较高的熔点、较低的热导率,是目前公认的高效红外激光诱导热辐射材料。本发明在稀土掺杂氧化物材料中引入理离子,降低稀土离子局域晶场的对称性,因而可以增强稀土离子对红外激光的吸收能力,进而改善稀土掺杂氧化物材料的红外激光诱导热辐射的效率。本发明具有成本低廉、操作简单、效果显著等优点。

    一种双波长激励的反馈式光热治疗仪

    公开(公告)号:CN107440795B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201710785254.2

    申请日:2017-09-04

    Abstract: 一种双波长激励的反馈式光热治疗仪,它涉及光热治疗仪,它是要解决现有的激光光热治疗仪损害正常细胞、缺乏无创的温度反馈功能、治疗周期长的技术问题,该光热治疗仪包括双通道信号发生器、制热激光器、制冷激光器、光纤传输系统、上转换热疗探针、光谱仪和计算机;其中光纤传输系统包括由光纤依次连接的耦合器、环形器和聚焦镜;两束不同波长的脉冲激光分别用于加热和制冷,探针的上转换荧光信号解析探针温度,实现光疗过程中的温度反馈,并且进一步根据反馈的温度来调节输入激光参数,实现在线干预。本发明的治疗仪操作简单,可抑制过热现象、缩短治疗周期。

    一种提高杂质增强型稀土上转换材料荧光效率的方法

    公开(公告)号:CN107892913A

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201711079177.5

    申请日:2017-11-06

    Abstract: 本发明提供了一种提高杂质增强型稀土上转换材料荧光效率的方法,属于光学纳米材料领域。掺杂杂质作为一种增强稀土上转换荧光效率的公知方式,具有操作简单、成本低廉、效果显著的优点。但其最大的局限是杂质离子在降低晶格对称性的同时也会引入缺陷,即猝灭中心,所以引入杂质实际上带来了晶场增强与缺陷猝灭的相互竞争。本发明通过核壳结构的设计将敏化剂与杂质、敏化剂与发光中心分别集中在核壳结构的不同区域,在利用杂质增强作用的同时抑制引入杂质带来的副作用,进一步改善上转换纳米材料的发光效率,能够保留传统的杂质增强方法对稀土上转换材料起到的增强作用,提高上转换效率。

    一种染料敏化稀土上转换材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107523289A

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201710791341.9

    申请日:2017-09-05

    CPC classification number: C09K11/02 C09K11/7773

    Abstract: 一种染料敏化稀土上转换材料及其制备方法,它涉及稀土上转换材料及其制备方法,它是要解决现有的染料敏化上转换材料的发光效率低的技术问题。该染料敏化稀土上转换材料为五层空心球壳结构,由内向外依次为内层、内传递层、发光层、外传递层和外层,并在空心球壳的内层和外层表面连接红外染料分子。制法:首先利用二氧化硅纳米球作为模板,然后在模板球表面包裹上转换壳层作为发光层,之后腐蚀二氧化硅获得空心上转换球壳即发光层,再在空心球壳的内外表面同时包裹含有Yb3+的传递壳层,以及含有Nd3+的表面壳层,构建高效的双向能量传递通道,最后在球壳内外表面同时连接染料分子作为能量吸收天线。可用于药物装载、可控释放生物领域。

    一种双波长激励的反馈式光热治疗仪

    公开(公告)号:CN107440795A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710785254.2

    申请日:2017-09-04

    Abstract: 一种双波长激励的反馈式光热治疗仪,它涉及光热治疗仪,它是要解决现有的激光光热治疗仪损害正常细胞、缺乏无创的温度反馈功能、治疗周期长的技术问题,该光热治疗仪包括双通道信号发生器、制热激光器、制冷激光器、光纤传输系统、上转换热疗探针、光谱仪和计算机;其中光纤传输系统包括由光纤依次连接的耦合器、环形器和聚焦镜;两束不同波长的脉冲激光分别用于加热和制冷,探针的上转换荧光信号解析探针温度,实现光疗过程中的温度反馈,并且进一步根据反馈的温度来调节输入激光参数,实现在线干预。本发明的治疗仪操作简单,可抑制过热现象、缩短治疗周期。

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