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公开(公告)号:CN114457451B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210106544.0
申请日:2022-01-28
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: D01F6/52 , D01F6/56 , C08F230/04 , C08F220/14 , C08F226/12 , G01N5/00 , G01N21/3563 , G01N21/64 , G01N23/2251 , G01N25/00
摘要: 本发明为一种微米级键合型荧光防伪纤维的制备方法,涉及荧光型防伪纤维技术领域。该方法包括:1)制备稀土配合物Tb(C14H10O3)3(C7H7N)2;2)制备键合型高分子荧光材料PMNTb;3)静电纺丝制备微米级键合型荧光防伪纤维。本发明所制备的微米级键合型荧光防伪纤维是无规则随机排列的,纤维的直径分布均匀,纤维的表面光滑,其直径约为0.6~1.169μm;键合型荧光纤维热稳定温度可达到274℃;含有稀土配合物的键合型荧光微米纤维的最佳激发波长为350 nm,最佳发射波长为544 nm。
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公开(公告)号:CN117107384A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310778052.0
申请日:2023-06-29
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: D01F6/28 , H01L33/50 , C09K11/78 , C09K11/02 , C09D11/50 , C08J5/18 , C08F292/00 , C08F220/14
摘要: 本发明属于稀土荧光材料技术领域,具体涉及一种无机/有机杂化静电纺荧光纤维及其制备方法和应用。本发明的无机/有机杂化静电纺荧光纤维的制备方法包括下述步骤:(1)采用乙烯基三乙氧基硅烷对Ba3ScB3O9:Eu3+荧光粉进行改性,得到改性荧光粉;(2)使所述改性荧光粉与甲基丙烯酸甲酯在引发剂存在的条件下,发生聚合反应,得到高分子荧光粉;(3)将所述高分子荧光粉分散于溶剂中,得到静电纺丝溶液,并对所述静电纺丝溶液进行静电纺丝,即得所述无机/有机杂化静电纺荧光纤维。本发明的无机/有机杂化静电纺荧光纤维可封装成柔性红光LED器件,用于植物补光。
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公开(公告)号:CN114457451A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210106544.0
申请日:2022-01-28
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: D01F6/52 , D01F6/56 , C08F230/04 , C08F220/14 , C08F226/12 , G01N5/00 , G01N21/3563 , G01N21/64 , G01N23/2251 , G01N25/00
摘要: 本发明为一种微米级键合型荧光防伪纤维的制备方法,涉及荧光型防伪纤维技术领域。该方法包括:1)制备稀土配合物Tb(C14H10O3)3(C7H7N)2;2)制备键合型高分子荧光材料PMNTb;3)静电纺丝制备微米级键合型荧光防伪纤维。本发明所制备的微米级键合型荧光防伪纤维是无规则随机排列的,纤维的直径分布均匀,纤维的表面光滑,其直径约为0.6~1.169μm;键合型荧光纤维热稳定温度可达到274℃;含有稀土配合物的键合型荧光微米纤维的最佳激发波长为350 nm,最佳发射波长为544 nm。
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