专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]稀土类铝酸盐荧光体及其制造方法-CN201811290991.6有效
  • 眞岛康彰;细川昌治 - 日亚化学工业株式会社
  • 2018-10-31 - 2023-10-20 - C09K11/80
  • 本发明提供一种能够提高饱和亮度的稀土类铝酸盐荧光体及其制造方法。一种稀土类铝酸盐荧光体,其特征在于,含有:从由Y、La、Lu、Gd和Tb组成的组中选出的至少一种稀土元素Ln;Ce;和Al;根据需要还含有从Ga和Sc中选出的至少一种元素M1,所述稀土类铝酸盐的组成为:稀土元素Ln和Ce的合计摩尔比为3,Al和所述元素M1的合计摩尔比为5与0.95以上且1.05以下的变量k的积,Ce的摩尔比为0.003以上且0.017以下的变量n与3的积,并且,激发波长450nm处的发光峰值波长λp(nm)与所述变量n满足关系式λp≥1590n+531。
  • 稀土类铝酸盐荧光及其制造方法
  • [发明专利]一种具有压力记忆传感特性的应力发光薄膜及其制备方法-CN202111541267.8有效
  • 徐旭辉;刘志超;吴涛;余雪;邱建备 - 昆明理工大学
  • 2021-12-16 - 2023-10-03 - C09K11/80
  • 本发明涉及一种具有压力记忆传感特性的应力发光薄膜及其制备方法,属于应力发光材料技术领域。本发明将高纯的SrCO3、Al2O3、Eu2O3和M进行研磨混匀得到混合粉料A;其中M为N的氧化物,M为Tm2O3、Nd2O3、MnO2、CeO2、Pr6O11、Dy2O3或Ho2O3;混合粉料A置于温度为1250~1350℃、氮气‑氢气混合气氛中高温烧结6‑8h,研磨得到Sr4Al14O25:Eu2+,N应力发光粉体;其中N=Tm3+、Nd3+、Mn2+、Ce3+、Pr3+、Dy3+或Ho3+;Sr4Al14O25:Eu2+,N应力发光粉与PDMS胶体混合均匀得到混合胶状液体,再将混合胶状液体置于模具中,在温度为60~80℃下加热处理4~8h,得到具有压力记忆传感特性的应力发光薄膜。本发明压力记忆传感特性的应力发光薄膜具有丰富的缺陷态及较强的应力发光强度,能够记忆具有高曲面度的机械构件的应力分布情况。
  • 一种具有压力记忆传感特性应力发光薄膜及其制备方法
  • [发明专利]蓝光可激发的Cr4+-CN202211461644.1有效
  • 梁延杰;史锐奇;苗世海;王伟礼;孙晓宁 - 山东大学
  • 2022-11-17 - 2023-09-15 - C09K11/80
  • 本发明公开了一种蓝光可激发的Cr4+掺杂短波红外发光材料及制备方法和应用,其化学式为Yb3Ga5‑xO12:xCr,其中0.001<x≤1,Cr以Cr3+和Cr4+两种价态存在,Yb为Yb3+。制备方法包括如下步骤:将Yb源、Ga源和Cr源按Yb3Ga5‑xO12:xCr,0.001<x≤1,的化学计量比混合研磨,然后在1300‑1700℃,空气气氛中进行高温烧结4‑8h,得到短波红外发光材料。该发光材料性能优异,可被400‑500nm的蓝光高效激发,主要发射区域位于900‑1600nm的宽带短波红外发光区,发光主峰值位于~1400nm,最佳激发峰位于~435nm。
  • 蓝光可激发crbasesup
  • [发明专利]一种发光材料及其制备方法和应用-CN202310687645.6在审
  • 王育华;濑户孝俊;周钰涵 - 兰州大学
  • 2023-06-12 - 2023-09-08 - C09K11/80
  • 本发明属于荧光材料技术领域,提供了一种发光材料及其制备方法和应用。该材料的化学式为La1‑xSi9Al19N32:xEu2+,其中,0x≤1。本发明发光材料具有多层晶体结构,其中La原子位于M‑La‑M层,这样的多层结构在稀土离子掺杂时降低了非辐射跃迁的概率,当Eu2+全取代La3+时,发光强度反常增加。随着Eu2+的掺杂,其发光光谱出现由蓝光到青光的红移。在与近紫外LED芯片结合后,可以弥补白光LED中出现的青色空腔,能够产生显色指数以及外量子效率更高的白光。在高压条件下,样品也表现出良好的发光强度循环以及明显的CIE坐标变化,因此本发明制备的发光材料可以用作高效的压力传感器材料。
  • 一种发光材料及其制备方法应用

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