一种钙钛矿闪烁体粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN117361604A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202211230884.0

    申请日:2022-09-30

    IPC分类号: C01G3/00 C09K11/61

    摘要: 本发明提供了一种钙钛矿闪烁体粉末的制备方法,具体步骤如下:(1)A前驱体溶液的制备:称取所需摩尔量的A前驱体卤化盐,加入一定量的去离子水或醇类物质作为溶剂,使其达到饱和或近饱和状态;(2)B前驱体溶液制备:称取所需摩尔量的B前驱体卤化盐,加入对应的溶剂HX或NaX溶液,使其达到饱和或近饱和状态;X是Cl元素、Br元素或I元素中的一种;上述B前驱体卤化盐所需摩尔量和步骤(1)中的A前驱体卤化盐所需摩尔量是A前驱体卤化盐和B前驱体卤化盐两者完全反应的摩尔比;(3)将A前驱体溶液和B前驱体溶液在常温常压下混合反应后,即可得到对应钙钛矿微米晶体PMC沉淀。本发明具有制备方法简单方便可大量放量生产的优点。

    一种闪烁体膜的喷涂制备工艺
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117654849A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202211099199.9

    申请日:2022-09-08

    摘要: 本发明提供了一种闪烁体膜的喷涂制备工艺,具体步骤如下:步骤一,制备钙钛矿量子点PQD前驱体分散液或者制备钙钛矿微晶PMC前驱体分散液;步骤二,衬底清洗;步骤三,喷涂;将步骤二中清洗好的衬底置于超声喷涂设备中,并清洗超声喷涂设备的管路;随后将步骤一中制备好的前驱体分散液注入超声喷涂设备;设置超声雾化功率为1‑200w,载气为氮气且气压为0.01Mpa‑1Mpa,喷涂液流量为0.01ml/min‑10ml/min;喷头的行进速度为100mm/min‑10000mm/min;喷涂至闪烁体膜层厚度为100um‑500um,即得闪烁体膜。采用本发明的喷涂制备工艺得到的闪烁体膜大面积,膜层厚度大且均匀,大幅提升作为X射线探测器使用时的空间分辨率。

    X射线闪烁体胶水及闪烁体膜的制备方法

    公开(公告)号:CN115477907A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211205584.7

    申请日:2022-09-23

    摘要: 本发明提供了一种X射线闪烁体胶水的制备方法,具体步骤如下:(1)在常温常压条件下,将一定重量份数的无机粒子,防辐射剂和树脂混合均匀,制备得到闪烁体胶水预分散液;所用无机粒子的含量为树脂重量的1‑20%,所用防辐射剂的含量为树脂重量的0.5‑1.5%;(2)将闪烁体粉末加入步骤(1)制备的胶水预分散液中高速搅拌制备得到闪烁体胶水;所用闪烁体粉末的含量为树脂重量的1‑20%。本发明一种X射线闪烁体胶水的制备方法制备工艺简便,制备所得的膜产品具有更高的发光效率,同时更耐高温高湿,耐辐射老化性。

    一种制备无铅钙钛矿像素化闪烁薄膜的方法

    公开(公告)号:CN115636434A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211192295.8

    申请日:2022-09-28

    IPC分类号: C01G3/00 G01T1/202

    摘要: 本发明公开了一种制备无铅钙钛矿像素化闪烁薄膜的方法,采用反溶剂法制备了一维无铅CsCu2I3粉末,研究了其形貌粒径以及发光性能,该粉末在330nm紫外激发下发射强烈的黄光,斯托克斯位移大(245nm),无自吸收;为克服已有铅基薄膜技术的不足,采用模板辅助法和负压填充法制备了可控尺寸的像素化CsCu2I3柔性可弯曲闪烁薄膜,此薄膜可以避免闪烁光的横向色散,提高闪烁屏的空间分辨率。例如,将0.5‑3微米尺寸的粉末填充到40μm的PDMS模板中,获得像素化闪烁薄膜,此薄膜无毒且制备工艺简单,可用于高能X射线探测及成像。本发明相关研究内容为高能X射线探测领域提供了一种新的粉末闪烁材料制备像素化闪烁屏的设计,对其制备和性能研究具有重要的指导意义。

    一种机械发光材料测试用摩擦测试系统

    公开(公告)号:CN118032562A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410247010.9

    申请日:2024-03-05

    摘要: 本发明公开了一种机械发光材料测试用摩擦测试系统,属于机械发光材料的性能表征领域,包括施力组件、摩擦组件、光导组件和光信息分析组件,施力组件与摩擦组件位于同一直线,光导组件可固定于数字式推拉力计的测试端,光导组件对接有特种光纤,特种光纤的另一端对接高灵敏光纤光谱仪。通过摩擦笔头直接收集光信号后高灵敏光纤光谱仪进行信息转换处理,提高光收集的效率,减小测试误差,高透光材料用作摩擦笔头,减小光信号损失,提高了测试结果的可信度;采用数字式推拉力计与手动位移台组合,结构简单,方便操控,能为摩擦系统负载适合的机械力,本发明可用于测试不同机械力下的摩擦发光光谱,材料循环性测试,机械发光材料对机械力灵敏度测试。