[发明专利]一种新型Zn2 在审
| 申请号: | 202010060327.3 | 申请日: | 2020-01-19 |
| 公开(公告)号: | CN111187620A | 公开(公告)日: | 2020-05-22 |
| 发明(设计)人: | 刘湘梅;刘轩;周严莉;刘嘉诚;赵强;黄维;刘淑娟 | 申请(专利权)人: | 南京邮电大学 |
| 主分类号: | C09K11/66 | 分类号: | C09K11/66;B82Y40/00 |
| 代理公司: | 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 | 代理人: | 董建林 |
| 地址: | 210023 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 新型 zn base sub | ||
1.一种新型Zn2GeO4基的绿色长余辉纳米材料,其特征在于:化学组成通式为Zn2GeO4:xMn2+,yCr3+,Zn2GeO4为基质,Mn2+为发光中心,Cr3+为陷阱调制剂,采用水热法合成。
2.根据权利要求1所述的一种新型Zn2GeO4基的绿色长余辉纳米材料,其特征在于:所述纳米材料的形貌为棒状,粒径为30-60nm。
3.根据权利要求1所述的一种新型Zn2GeO4基的绿色长余辉纳米材料,其特征在于:所述0.001≤x≤0.05,0.001≤y≤0.004。
4.一种权利要求1-3任一项所述的新型Zn2GeO4基的绿色长余辉纳米材料的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:
S1.将GeO2溶于NaOH溶液得到锗酸钠溶液,并与锌盐、锰盐和铬盐的溶液混合,置于水热釜中,在220℃下反应3~8h;
S2.将水热反应后的产物洗涤、干燥,得到目标绿色长余辉发光纳米粒子。
5.根据权利要求4所述的一种新型Zn2GeO4基的绿色长余辉纳米材料的制备方法,其特征在于:所述锌盐、锰盐、铬盐的摩尔比为2:0.001~0.05:0.001~0.004。
6.根据权利要求4所述的一种新型Zn2GeO4基的绿色长余辉纳米材料的制备方法,其特征在于:所述锌盐为硝酸锌,所述锰盐为硝酸锰、乙酸锰、氯化锰中的一种,所述铬盐为硝酸铬。
7.根据权利要求4所述的一种新型Zn2GeO4基的绿色长余辉纳米材料的制备方法,其特征在于:锌盐、锰盐和铬盐的混合溶液中加入浓硝酸。
8.根据权利要求4所述的一种新型Zn2GeO4基的绿色长余辉纳米材料的制备方法,其特征在于:锗酸钠与锌盐、锰盐和铬盐的溶液混合后,加入氨水调节pH。
9.权利要求1-3任一项所述的新型Zn2GeO4基的绿色长余辉纳米材料的应用,其特征在于:采用254nm紫外光诱导激发所述纳米材料,诱导激发的温度为室温,诱导激发的时间为5min。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于南京邮电大学,未经南京邮电大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202010060327.3/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:车辆自动清洗设备
- 下一篇:轨道列车转向架侧裙板结构及轨道列车
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法





