[发明专利]一种Cr3+在审

专利信息
申请号: 202010726706.1 申请日: 2020-07-25
公开(公告)号: CN111647404A 公开(公告)日: 2020-09-11
发明(设计)人: 焦桓;韩星;王翠平;王晓明;徐玲 申请(专利权)人: 陕西师范大学
主分类号: C09K11/66 分类号: C09K11/66
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 710062 *** 国省代码: 陕西;61
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摘要: 发明公开了一种宽带发射近红外荧光粉及制备方法,其化学式为NM2Ga1‑xG5O14:xCr3+,其中N为Li、Na、K、Rb中的一种或其组合;M为Mg、Ca、Sr、Ba的一种或其组合;G为Si、Ge、Sn的一种或其组合;0.01≤x≤0.15;该荧光粉的制备采取高温固相法,产物纯度高、均匀性好;主要应用于食品检测领域。
搜索关键词: 一种 cr base sup
【主权项】:
暂无信息
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  • 刘家凯;林熹;姚克欣;李勇飞;舒铁;杨琛;王迎松;姚育曙 - 桑若(厦门)光伏产业有限公司
  • 2023-06-21 - 2023-09-19 - C09K11/66
  • 本发明公开了一种高稳定钙钛矿异质结量子点的制备方法,属于钙钛矿量子点制备领域。所述高稳定钙钛矿异质结量子点的制备方法包括以下步骤:制备油酸铯前驱液和含溴丁酸的溴化铅前驱液,将二者混合,反应,收集固相组分,得到Cs4PbBr6量子点;将聚氧乙烯‑聚氧丙烯‑聚氧乙烯嵌段共聚物与水制成胶体;将Cs4PbBr6量子点与胶体混合,反应,得到所述钙钛矿异质结量子点。本发明克服了钙钛矿量子点在长期存储、使用过程中稳定性不佳,特别是晶体结构不稳定易发生相变进而降低其光学性能的难点,为增加钙钛矿量子点稳定性实现大规模应用提供了可能。
  • 一种基于蓝光钙钛矿量子点发光材料的制备方法及其电致发光器件-202310592081.8
  • 彭俊彪;钟睿;李丹阳;毛雨;王俊杰;沈圆壹 - 华南理工大学
  • 2023-05-24 - 2023-09-19 - C09K11/66
  • 本发明公开了一种基于蓝光钙钛矿量子点发光材料的制备方法及其电致发光器件。通过在前驱体溶液中掺杂碳酸铷和溴化亚锡的方法,碳酸铷中的铷离子能部分替代铯离子,而溴化亚锡中的二价锡离子可以部分替代铅离子,实现对量子点的掺杂,提高了量子点的晶体结构稳定性,同时降低了铅的毒性。最终实现纯蓝光发射的钙钛矿量子点,其化学成分为(CsxRb1‑x)PbySn1‑y(Br/Cl)3。同时,本发明提出CuSCN/TFB双空穴传输层结构,基于上述纯蓝光量子点设计了结构为ITO/PEDOT:PSS/CuSCN/TFB/Pe‑QDs/TPBi/LiF/Al的发光器件,所制备的发光器件的发光效率和发光强度均得到了提升。
  • 钙钛矿量子点的合成方法-202111418559.2
  • 马乐;马青山;杨宁;周斌;宋继中 - 四川省新材料研究中心
  • 2021-11-26 - 2023-09-15 - C09K11/66
  • 本发明涉及钙钛矿量子点CsPb(ClBr)3的合成方法,属于钙钛矿量子点技术领域。本发明解决的技术问题是提供简易的纯蓝‑深蓝光钙钛矿量子点的合成方法。该方法包括:a、配制铯前驱体溶液;b、配制铅卤前驱体溶液;c、配制DDAC溶液;d、将铯前驱体溶液注入搅拌的铅卤前驱体溶液中,加入DDAC溶液;e、将反应后溶液加入乙酸乙酯,混匀后离心,弃上清液,加入甲苯超声分散,加入DDAC溶液,振荡后加入乙酸乙酯,离心弃上清液,得到沉淀;f、将沉淀加入正己烷,超声分散,离心,所得上清液即为钙钛矿量子点分散液。本发明方法,采用室温下分步离子交换法得到纯蓝‑深蓝光钙钛矿量子点CsPb(Cl/Br)3,该方法可实现高质量纯蓝‑深蓝光PQDs在室温下的简易合成,并易进行放大操作。
  • 一种宽带近红外发射的三元金属卤化物材料及制备方法-202211299093.3
  • 解仁国;张志男;汪大洋;杨文胜 - 吉林大学
  • 2022-10-24 - 2023-09-12 - C09K11/66
  • 本发明的一种宽带近红外发射的三元金属卤化物材料及制备方法属于钙钛矿晶体材料制备技术领域,宽带近红外发射的三元金属卤化物材料,是金属卤化物RbPb2Cl5:Sn。制备方法包括:将氯化铷、氯化铅、二氯化锡分别置于透明玻璃瓶中,并加入DMF溶液,加热至90℃得到澄清透明溶液,并分别放置于盛有丙酮的大试剂瓶中,24h后将析出白色粉末转移至玛瑙研磨罐中,加入次磷酸、去离子水,研磨得到白色的粉末,用乙醇清洗后,在80~210℃真空条件下热处理3小时,得到纯相RbPb2Cl5:Sn固体粉末样品。本发明制备工艺简单,产物具有较宽的半峰宽,有望在近红外成像、探测器等领域代替碲镉汞系列材料,具有重要的意义。
  • 钙钛矿量子点及其制备方法、量子点器件-202111483389.6
  • 田蜜蜜;邢泽咏;李小霞;董敬一;季泽良;郑策 - 无锡极电光能科技有限公司
  • 2021-12-07 - 2023-09-12 - C09K11/66
  • 本发明公开了钙钛矿量子点及其制备方法、量子点器件。制备钙钛矿量子点的方法包括将微孔材料、碱土金属卤化物、卤化铯、卤化钾、卤化铅混合,得到第一混合物;对所述第一混合物进行烧结,得到所述钙钛矿量子点,其中,所述烧结包括:将所述第一混合物置于保护气氛中,升温至第一温度,保温第一时间,其中,所述第一温度高于卤化铅的熔融温度且低于所述微孔材料的塌陷温度;继续升温至第二温度,保温第二时间,所述第二温度高于所述微孔材料的塌陷温度。由此,可以利用简便的方法,制备得到量子产率较高、量子发光效率较高的钙钛矿量子点;并且,产品性能可控,产品质量均一,且容易实现大规模生产。
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