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《精细与专用化学品》2009,17(8)
纳米稀土催化剂提升尾气治理水平由江苏威孚力达催化净化器有限责任公司自主研发的国Ⅲ排放标准汽车尾气纳米稀土催化剂,近期成功在国内多种车型上通过了国Ⅲ匹配试验,证明产品的综合性能处于国内 相似文献
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殷宪国 《硫磷设计与粉体工程》2013,(2):5-10,4
介绍了纳米磷酸铁锂在动力电池正极材料,纳米羟基磷灰石在人工生物材料、缓控释药物载体、环境功能材料,纳米磷酸盐复合肥料在新型农用肥料,纳米稀土磷酸盐在节能灯荧光粉,纳米复合磷酸盐颜料以及纳米磷酸盐抗菌材料等方面的应用。并对发展我国纳米磷酸盐产业提出了建议。 相似文献
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本文以不饱和聚酯树脂、稀土荧光粉等为原材料制备稀土荧光粉/不饱和聚酯树脂复合材料,通过控制荧光粉加入量,研究稀土荧光粉对不饱和聚酯树脂性能的影响。实验表明:经机械混合和超声分散能将荧光粉均匀地分散于树脂基体中并且不存在发光猝灭现象;随着荧光粉添加量增加,复合材料发光性能逐渐增强;当荧光粉的加入量为质量分数10%时,复合材料的力学性能最好。 相似文献
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稀土磷酸盐纳米发光材料又被称为荧光粉,可广泛应用于照明、太阳能、石油、冶金等领域。本文主要研究了水热法制备的稀土磷酸盐纳米发光材料,基于材料的微观结构和形貌对其发光性能的影响,研究了稀土磷酸盐纳米材料的微观结构对性质的影响及稀土离子掺杂对其微观结构和发光性能的影响。本文研究了在相同实验参量的条件下,通过使用不同的表面活性剂,采用水热法合成了YPO_4:Eu纳米发光材料。探究了表面活性剂对YPO_4:Eu下转换发光的影响。对产物进行了相应的检测并进行分析,结果表明表面活性剂对产物的性能有较大影响。 相似文献
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伴随互联网智能时代的开启,发光材料的研发模式也从传统的“试错”、“经验指导实验”向“理论预测、实验验证”的新模式转变。高效的理论预测和快速的实验验证是实现这一转变的关键所在。现阶段,高通量计算、机器学习等理论预测方法日渐成熟,单颗粒诊断法等实验方法更加高效,为新型发光材料的研制奠定了理论和实验基础。简要概述了近年来在稀土发光材料领域,基于单颗粒诊断法和高通量计算挖掘发现新型荧光粉的研究进展。 相似文献
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首先采用液相溶剂热法制备Al-MIL-53(一种Al-MOFs)金属有机框架材料,用浸渍法将不同Eu3+和Tb3+离子引入到框架骨架中形成发光中心,获得纳米晶荧光粉。通过XRD、FT-IR、TGA、SEM等方法对材料进行结构、形貌、热稳定性、微观形貌的表征。利用PL、CIE表征其发光性能,发现其在紫外光激发下,具有不同的发光特性。结果表明,配体种类对稀土离子掺杂MOFs光学性能具有较大的影响。当配体为H3DBC-COOH时,稀土金属离子浓度分别为0. 06mol/L Eu3+、0. 04mol/L Tb3+时,获得色坐标为((0. 3327,0. 3279)白光纳米晶荧光粉。 相似文献
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白光LED (light-emitting diode)因其优异的发光性能被誉为是第四代固体照明光源。本文以量子效率作为核心参数,以暖白光为最终目标,分别对蓝、绿、红三基色稀土掺杂无机荧光粉和单一基质单掺、共掺、多掺的暖白光荧光粉的研究现状进行调研。结果表明,高量子效率的近紫外激发蓝色荧光粉其激活离子主要为Eu2+、Ce3+,绿色荧光粉为Tb3+和Eu2+,红色荧光粉为Eu3+和Eu2+。现有的单一基质暖白光荧光粉仍然存在诸多技术瓶颈,如:红光不足、显色指数偏低、量子效率偏低等。基于此,建议从已有的高效红粉出发制备单一基质白光荧光粉,以消除光谱中缺乏红色成分这一难题,并适当引入除Mn之外的过渡金属元素,同时加强对基质动力学理论,以及基质和稀土之间的电子耦合作用动力学理论的研究,期望能实现稀土掺杂无机荧光粉的设计计算与可控制备。 相似文献
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通过热压成膜工艺制备了不同稀土荧光粉质量分数和厚度组合的有机硅树脂/稀土荧光粉复合膜材料并封装成白光LED,利用荧光分光光度计、紫外-可见光-近红外光谱分析系统对该复合膜材料的激发与发射光谱、荧光转换效率和白光LED的辐射发光效率、色坐标等光学性能进行了测试表征,并对其机理进行了分析。结果表明:有机硅树脂/稀土荧光粉复合膜材料的激发与发射主峰值分别为460 nm和550 nm,对应于稀土Ce~(3+)的~2F_(7/2)→5d跃迁和5d→4f跃迁,其光谱强度与荧光粉质量分数和复合膜厚度均呈正相关,而荧光转换效率则表现出负相关趋势。白光LED的辐射发光效率则随着荧光粉质量分数和膜层厚度的增加而增大,其色坐标点的变化满足线性方程y=1.797x-0.239(线性相关系数R~2=0.999);在荧光粉质量分数为7%、膜层厚度为0.5 mm时,由有机硅树脂/稀土荧光粉复合膜材料制备的白光LED色坐标点(CIE-x=0.3144,CIE-y=0.3260)正好落于白光区的黑体辐射曲线上,因此该点为最优坐标点,其相应的荧光转换效率为78%,辐射发光效率为314.2 lm/W,色温为6 432 K,表现为正白光,表明该复合膜是一种适用于白光LED的材料。 相似文献
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