一种基于发光波长特征数据自动化补充的机器学习方法

    公开(公告)号:CN117952233A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410029100.0

    申请日:2024-01-09

    IPC分类号: G06N20/20 G16C60/00

    摘要: 本发明涉及发光材料技术领域,公开了一种基于发光波长特征数据自动化补充的机器学习方法,涉及的领域有爬虫技术,机器学习,其技术方案要点是:使用python编写的爬虫代码对所需文献进行爬取,并且存储文件,针对文献的发光材料的发射波长以及最佳掺杂离子浓度等信息进行提取,再通过python编写的数据获取模块对发光材料的其他特征向量自动化补充,包括各元素的占比,平均原子半径等,最终形成完整的数据集,针对整个数据集进行机器学习模型预测,其模型包括Ridge,ElasticNet,Xgboost,Lightgbm,最终结果显示,Lightgbm的模型最佳。

    预测掺杂Pr3+发光材料发射波长的AdaBoost集成学习方法

    公开(公告)号:CN118863101A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410980211.X

    申请日:2024-07-22

    摘要: 本发明属于发光材料发射波长预测技术领域,公开了预测掺杂Pr3+发光材料发射波长的AdaBoost集成学习方法,包括S1、数据集获取;S2、数据集预处理;S3、模型建立;S4、模型训练;S5、评估模型;本发明先从多种途径收集发光材料的描述符作为模型的输入数据;接着对数据进行筛选和转换;然后将数据划分为输入变量和目标变量,并划分为训练集和测试集;最后基于AdaBoost算法建立模型,通过迭代学习多个决策树回归器的组合、通过调整决策树回归器的参数来优化模型性能、通过计算判定系数R2来量化模型的拟合程度,其有效地减少了实验时间和成本,提升了预测的准确性和可靠性。

    一种稀土离子掺杂BaSrGa4O8基应力发光材料及制备方法

    公开(公告)号:CN118064137A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410011597.3

    申请日:2024-01-04

    IPC分类号: C09K11/62

    摘要: 本发明属于应力发光材料领域,公开了一种稀土离子掺杂BaSrGa4O8基应力发光材料及制备方法,应力发光材料的化学通式为:BaSrGa4O8:x M;制备步骤:按Ba、Sr、Ga、Tb、Eu的摩尔配比分别称取相应的含上述元素的氧化物或碳酸盐,混合后加入无水乙醇研磨,研磨混合均匀后,经干燥、高温烧结、冷却、研磨。本发明采用高温固相法制备应力发光材料BaSrGa4O8:x M,制备的过程无需气体保护、无有毒有害气体生成;得到的应力发光粉末无需紫外灯预激发,具有不同波段的应力发光特性,其应力发光的强度与所受到的力的大小具有良好的线性关系,在可视化应力传、设备微裂纹检测、防伪加密等领域具有十分广泛的应用价值。

    一种基于锰掺杂钙镓化合物的摩擦发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117925227A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410066253.2

    申请日:2024-01-17

    IPC分类号: C09K11/62 C09K11/02

    摘要: 本发明公开了一种基于锰掺杂钙镓化合物的摩擦发光材料,通过高温固相法合成Ca1‑xMnxGa4O7应力发光荧光粉,其中,x为物质的量百分比,且0.001≤x≤0.01,与环氧树脂和固化剂制得的树脂混合液进行复合后得到应力发光材料;Ca1‑xMnxGa4O7为单相结构,同时,Mn2+代替Ca2+的位置进入晶格;Ca1‑xMnxGa4O7具有光致发光性能,最佳激发波长为250nm,发光颜色为黄色;应力发光荧光粉在研磨条件下,不具备应力发光性能;所述应力发光材料在摩擦条件下,具备应力发光性能。其制备方法包括以下步骤:1,基于锰掺杂钙镓化合物CGO‑Mn的制备;2,基于CGO‑Mn的应力发光材料CGOM的制备。作为应力发光材料的应用,在摩擦条件下,具备应力发光性能,发射波长为530‑650nm的黄光,最强发射峰为577nm。

    一种绿色全无机金属卤化物CsCu2I3:Zn及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118851243A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410836991.0

    申请日:2024-06-26

    IPC分类号: C01G3/00 C09K11/61

    摘要: 本发明属于无铅钙钛矿闪烁材料技术领域,公开了一种绿色全无机金属卤化物CsCu2I3:Zn及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤S1、称取CsI、ZnI2以及CuI;S2、加入N,N‑二甲基甲酰胺和二甲基亚砜的混合溶剂,并放在加热台上搅拌至粉末全部溶解;S3、加入无水乙醇充当反溶剂,溶液中生成白色沉淀,随后放入离心管中离心,弃上清液保留沉淀;S4、用异丙醇洗去S3得到的沉淀的残留溶剂,再进行多次离心弃上清液,将清洗完成的沉淀放入烘箱中干燥,得到CsCu2I3:Zn微晶粉末;本发明利用反溶剂法制备CsCu2I3:Zn,以解决现有的无铅钙钛矿材料生产工艺复杂、产率较低以及荧光发射强度较低的问题。

    基于轴承与应力发光材料结合的应力检测装置

    公开(公告)号:CN118654789A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410744440.1

    申请日:2024-06-11

    IPC分类号: G01L1/24 G01M13/04

    摘要: 本发明公开了基于轴承与应力发光材料结合的应力检测装置,包括底板和喷涂组件,底板上设置有套筒,套筒内滑动卡设有滑杆,喷涂组件包括滑杆顶端连接的连接架,连接架底端设置有固定板,固定板底端转动卡设有转板,转板和固定板间通过转向组件连接,转板上转动卡设有卡环,卡环一侧通过连接块连接有导向环,导向环上设置有连接板,连接板上滑动卡设有移动架,移动架一端同轴连接有电机,移动架上设置有多组喷涂口。本发明中设置的喷涂组件可配合转向组件和控制组件对轴承进行应力发光材料的喷涂,选择轴承需要进行应力监测的位置,由喷涂口对轴承一侧进行喷涂,完成喷涂后,感光罩即可对轴承侧面的材料进行发光监测,从而提高装置的使用效果。

    一种稀土离子掺杂镓锗酸盐应力荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN118064144A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410011114.X

    申请日:2024-01-04

    IPC分类号: C09K11/66

    摘要: 本发明属于应力发光材料技术领域,公开了一种稀土离子掺杂镓锗酸盐应力荧光粉及其制备方法,应力荧光粉的化学通式为:Ca2‑xGa2GeO7:xEu3+;制备方法包括S1、称取原料,加入玛瑙研钵中得到混合原料;S2、加入酒精研磨,然后倒入刚玉坩埚中;S3、将刚玉坩埚放入马弗炉中,利用高温固相法制备应力荧光粉;本发明通过调控Eu3+的浓度以调整应力发光强度,用Eu取代Ca,改变Ca2+周围的晶体场环境,实现紫外应力发光,该样品无需预激发,不具有余晖影响,有利于防伪、传感器等应用;采用高温固相法制备该材料,制备的工艺简单,设备要求低,条件容易控制,成本低廉,制备过程无有毒有害物质产生,环境友好。

    一种红色新型应力发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116574508A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310461964.5

    申请日:2023-04-26

    IPC分类号: C09K11/66 C01G17/00

    摘要: 本发明属于发光材料技术领域,公开了一种红色新型应力发光材料及其制备方法,发光材料的化学表达式为:CaMg1‑xGe2O6:xMn2+,其中0≤x≤0.04。发光材料的制备方法:按照化学计量比称取CaCO3、MgO、GeO2、MnCO3作为原料,将原料在玛瑙研钵中加入无水乙醇研磨均匀;再通过高温固相法合成CaMg1‑xGe2O6:xMn2+应力发光荧光粉;最后将荧光粉再次进行研磨即得到所需材料。本发明通过高温固相反应法制备应力发光材料,在空气气氛下合成,制备过程简单,产量和产率高;制备得到的荧光粉在254nm的光激发后就能使用,同时材料本身的余辉时间短,对应力发光测试背景影响小,而且该荧光粉稳定性较好,不易潮解。

    一种新型绿色机械发光荧光粉、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116554870A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310466208.1

    申请日:2023-04-27

    IPC分类号: C09K11/66 C01G17/00

    摘要: 本发明公开了一种新型绿色机械发光荧光粉、制备方法及应用,涉及发光材料技术领域,其技术方案要点是:表达通式为Sr2‑xGa2GeO7:xTb3+,其中0<x≤0.05。1.通过本发明制备方法所制备的荧光粉能在260nm辐射后具有机械发光发射;在本发明提供的制备方法在制备荧光粉的过程中,选用高纯的原料粉体,非常适合用于高纯荧光粉的制备,且荧光粉稳定性较好,不易潮解;本发明提供的荧光粉采用传统的固相反应方法制备,工艺简单,设备要求低,条件容易控制,成本低廉,制备过程无有毒有害物质产生,环境友好。