01
Cs2GeB4O9化合物及其单晶体
申请日:2012.****.29
申请号:CN201****72272.5
公开(公告)号:CN****42189A
公开(公告)日:2013.****.27
摘要:本发明涉及Cs2GeB4O9化合物及其单晶体、制备方法和用途。该化合物属于四方晶系,空间群为,晶胞参数为,α = β = γ = 90°,Z = 2,晶胞体积为。Cs2GeB4O9晶体的粉末倍频效应是KH2PO4 (KDP)的2.8倍,紫外截止边位于198 nm。
02
Zn2(VO4)(IO3)晶体及其制备方法和用途
申请日:2012.****.10
申请号:CN201****26517.5
公开(公告)号:CN****43614A
公开(公告)日:2013.****.17
摘要:本发明涉及非线性光学晶体Zn2(VO4)(IO3)及其制备方法和用途。该化合物属于单斜晶系,空间群为Pc,晶胞参数为a = 5.2714(8) , b = 10.040(1) ,c = 5.5070(8) ,β = 101.32(1) o,Z = 2,晶胞体积为V = 285.79(7) 3。采用水热法制备。化合物Zn2(VO4)(IO3)的粉末倍频(SHG)系数为KDP(KH2PO4)的6倍。
03
一种无机化合物Na2Sn(IO3)6,其制备方法及用途
申请日:2014.****.13
申请号:CN201****63424.7
公开(公告)号:CN****18223A
公开(公告)日:2014.****.03
摘要:本申请涉及一种无机化合物Na2Sn(IO3)6、其制备方法及用途。该化合物的化学式为Na2Sn(IO3)6,属于六方晶系,空间群为P63,晶胞参数为α=β=90°,γ=120°,Z=1,晶胞体积为采用水热法制备得到无色针状Na2Sn(IO3)6晶体。Na2Sn(IO3)6晶体的粉末倍频效应为KH2PO4的12倍,紫外截止边约为300nm。
04
一种晶体材料Pb2(BO3)(NO3),其制备方法及用途
申请日:2014.****.02
申请号:CN201****23075.2
公开(公告)号:CN****51880A
公开(公告)日:2015.****.25
摘要:本申请公开了一种新型晶体材料,其制备方法及应用。该晶体材料的化学式为Pb2(BO3)(NO3),属于六方晶系,空间群为P63mc,晶胞参数为α=β=90°,γ=120°,Z=2。该晶体材料具有较大的倍频效应,约为KDP晶体的9倍,BBO晶体的1.5倍。此外,该晶体材料具有较宽的透过范围,其紫外透过截止边约为340nm,在非线性光学、电光调制、光折变信息处理等领域有广泛的应用前景。
05
非线性光学晶体α-AgI3O8及其制备与用途
申请日:2014.****.23
申请号:CN201****60155.4
公开(公告)号:CN****38056A
公开(公告)日:2014.****.04
摘要:本发明涉及一种非线性光学晶体α-AgI3O8及其制备方法。该化合物化学式为AgI3O8,属于正交晶系,空间群为Pnc2,晶胞参数为Z=4,晶胞体积为采用水热法制备得到无色片状α-AgI3O8晶体。α-AgI3O8晶体的粉末倍频(SHG)效应为KDP(KH2PO4)的9倍。
06
一种晶体材料,其制备方法及应用
申请日:2015.****.13
申请号:CN201****95567.5
公开(公告)号:CN****88580A
公开(公告)日:2015.****.21
摘要:根据本申请的一个方面,提供一种晶体材料、其制备方法及作为非线性光学晶体的应用。该晶体的化学式为NaNbO(SeO3)2,属于正交晶系,空间群为Cmc21,晶胞参数为α=β=γ=90°,Z=4;其粉末倍频系数可达KDP的7.8倍,且能在1.064μm→0.532μn激光倍频过程实现相位匹配。
07
具有非心结构的无机化合物K2Au(IO3)5,其制备方法及用途
申请日:2015.****.24
申请号:CN201****20862.3
公开(公告)号:CN****50079A
公开(公告)日:2016.****.24
摘要:本申请涉及一种非心结构的无机化合物、其制备方法及作为非线性光学晶体的应用。该晶体的化学式为K2Au(IO3)5,属于正交晶系,空间群为Cmc21,晶胞参数为α=β=γ=90°,Z=4。采用水热法制备得到黄色K2Au(IO3)5晶体。K2Au(IO3)5晶体的粉末倍频效应为KTiOPO4的1.0倍。
08
一种新型非线性光学晶体Bi(IO3)F2的制备及用途
申请日:2016.****.08
申请号:CN201****22460.7
公开(公告)号:CN****57343A
公开(公告)日:2017.****.31
摘要:本发明涉及非线性光学晶体Bi(IO3)F2,及其制备方法和作为非线性光学晶体的应用。该化合物结晶于单斜晶系,空间群为C2,晶胞参数为α=γ=90°,β=101.348(10),Z=4。采用水热法制备。化合物Bi(IO3)F2在1064nm激光照射下其粉末SHG系数为KH2PO4(KDP)的11.5倍,在2.05μm激光照射下测得其粉末SHG系数为KTiOPO4(KTP)晶体的1.0倍,且在两种频率的激光照射下都能实现相位匹配。
09
一种无机化合物晶体、其制备方法及应用
申请日:2017.****.31
申请号:CN201****51119.1
公开(公告)号:CN****41786A
公开(公告)日:2018.****.27
摘要:本申请公开了一种无机化合物晶体、其制备方法及作为非线性光学晶体材料的应用。所述无机化合物晶体的化学式为BaMo2Te2O10F2,属于正交晶系,空间群为Aba2,晶胞参数为α=β=γ=90°,Z=4。该无机化合物晶体具有优良的非线性光学性能,在1064nm激光照射下输出很强的532nm绿光,其粉末SHG系数为KH2PO4(KDP)的7.8倍,且能实现相位匹配。
10
非线性光学晶体硫化磷镓银及其制备和用途
申请日:2021.****.30
申请号:CN201****56003.5
公开(公告)号:CN****28900A
公开(公告)日:2022.****.29
摘要:本发明涉及一种无机化合物、其制备方法及用途,该无机化合物的化学式为AgGa2PS6,属单斜晶系,空间群为Cc,单胞参数为α=γ=90°,β=106.5~108.5°,Z=4。该无机化合物采用真空高温固相法制备,其粉末倍频(SHG)系数为AgGaS2(AGS)的1倍。
11
一种无机晶体材料、其制备及作为非线性光学晶体的应用
申请日:2018.****.08
申请号:CN201****27258.6
公开(公告)号:CN****63259A
公开(公告)日:2018.****.03
摘要:本申请公开了一种无机晶体材料,其特征在于,所述无机晶体材料的化学式为:BaGe(IO3)6(H2O);所述无机晶体材料属于三方晶系,空间群为R3,晶胞参数为α=β=90°,γ=120°,Z=3。该无机晶体材料表现出强的倍频效应,其粉末SHG系数超过KH2PO4(KDP)的12倍;在2.05μm激光照射下测得其粉末SHG系数为KTiOPO4(KTP)晶体的0.8倍,且能实现相位匹配,是具有潜在应用价值的非线性光学材料。
12
一种晶体、其制备方法及其应用
申请日:2019.****.05
申请号:CN201****02711.9
公开(公告)号:CN****18094A
公开(公告)日:2019.****.11
摘要:本申请公开了一种晶体,所述晶体的化学式如式I所示;AI5O14式I其中,A为Y和/或Gd。及其制备方法和应用。晶体YI5O14和GdI5O14在1064nm激光照射下其粉末SHG系数为KH2PO4(KDP)的14和15倍,且在1064nm激光照射下都能实现相位匹配。
13
一种无机化合物晶体CsVO2F(IO3)、其制备方法及应用
申请日:2019.****.04
申请号:CN201****29473.8
公开(公告)号:CN****56570A
公开(公告)日:2020.****.24
摘要:本申请公开了一种无机化合物晶体,及其制备方法和作为非线性光学晶体的应用。所述无机化合物晶体,化学式为CsVO2F(IO3),属于正交晶系,空间群为Pna21,晶胞参数为α=β=γ=90°,Z=4。该晶体采用水热法制备。该无机化合物晶体具有优良的非线性光学性能,在2.05μm激光照射下输出很强的1064nm激光,其粉末SHG系数为KTiOPO4(KTP)的1.1倍,且能实现相位匹配,是具有潜在应用价值的非线性光学材料。
14
一种无机化合物晶体、其制备方法及应用
申请日:2020.****.13
申请号:CN202****04178.8
公开(公告)号:CN****78546A
公开(公告)日:2020.****.16
摘要:本申请公开了一种无机化合物晶体、其制备方法及用途,该无机化合物晶体的化学式为Ba2[MoO3(OH)(IO3)2]IO3,属于单斜晶系,空间群为P21,晶胞参数为α=γ=90°,β=105.547°,Z=2。该无机化合物晶体采用水热法制备。该无机化合物晶体在1064nm激光照射下其粉末SHG系数为KH2PO4(KDP)的8倍,在2.05μm激光照射下其粉末SHG系数为KTiOPO4(KTP)的0.6倍,且均能实现相位匹配,作为非线性光学材料具有很好的潜在利用价值。
15
一种无机化合物晶体、其制备方法及应用
申请日:2020.****.15
申请号:CN202****44236.7
公开(公告)号:CN****02182A
公开(公告)日:2021.****.17
摘要:本申请公开了一种无机化合物晶体、其制备方法及用途。该无机化合物晶体的化学式为Pb2GaF2(SeO3)2Br,属于单斜晶系,空间群为P21,晶胞参数为α=γ=90.000°,β=111.026°,Z=4。该无机化合物晶体采用水热法制备。该无机化合物晶体Pb2GaF2(SeO3)2Br在1064nm激光照射下其粉末SHG系数为KH2PO4(KDP)的5.2倍,且在1064nm激光照射下能实现相位匹配,作为非线性光学材料具有很好的潜在利用价值。
16
一种AC-LED用微晶玻璃及其制备方法
申请日:2015.****.05
申请号:CN201****44197.4
公开(公告)号:CN****71760A
公开(公告)日:2016.****.27
摘要:本发明公开了一种AC-LED用微晶玻璃及其制备方法。本发明具体提供了一种AC-LED用微晶玻璃,其含有Ae3Ln2Ge3O12:Ce3+,Rn+微晶相,其中:Ae选自Mg、Ca、Sr和Ba中的一种或多种;Ln选自Y、Gd、Lu、Sc和La中的一种或多种;Rn+选自Dy、Tm、Pr、Mn、Cr和Bi离子中的一种或多种;n为2或3。
17
暖白光LED用双钙钛矿型钛酸盐红色荧光粉及其制备方法
申请日:2016.****.02
申请号:CN201****72736.9
公开(公告)号:CN****33576A
公开(公告)日:2016.****.06
摘要:本发明涉及一种Mn4+掺杂的双钙钛矿型钛酸盐红色荧光粉及其制备方法。该红色荧光粉的一般化学通式为Gd2ZnTi1xO6:xMn4+(x=0.01% 2.00%)。本发明制备得到的荧光粉价格低廉,化学稳定性好,在(近)紫外光激发下呈现出明亮的深红色发光,其色度坐标为(0.729,0.271),与饱和红光色坐标(0.735,0.265)十分接近。
18
一种高灵敏度荧光温感材料及其制备方法与应用
申请日:2016.****.29
申请号:CN201****63453.6
公开(公告)号:CN****35008A
公开(公告)日:2017.****.10
摘要:在本发明提出了一种非接触式Na2La1.****.04Ti3O10荧光温度探针材料及其制备方法与应用。这种荧光材料具有两个相隔较远的发射峰,分别位于491纳米和611纳米,有很高的信号甄别度;并且,这两个峰强度比值随温度变化十分明显,其绝对灵敏度和相对灵敏度较之于目前已报道的荧光温感材料都有显著提高。因此,是一种极具应用前景的荧光温度探针材料。
19
一种Mn4+激活的氟氧化物红色荧光粉及其制备方法
申请日:2017.****.13
申请号:CN201****41159.0
公开(公告)号:CN****43624A
公开(公告)日:2017.****.15
摘要:本发明涉及一种Mn4+掺杂的氟氧化物红色荧光粉及其制备方法。该红色荧光粉的化学通式为A2[MO2F4]:Mn4+,A可以为Na,K,Rb,Cs,M为Mo,W。该红粉还可通过引入Li+,K+,Na+,Rb+,Cs+,Ca2+,Mg2+,Zn2+,Ba2+,Sr2+离子进行电荷补偿进一步改善发光性能。本发明中的红粉能在白光LED应用中能起到很好的补偿效果。本发明中的荧光粉能被蓝光高效激发,窄带线状发射,色纯度高,量子产量高,制备工艺简单,制备所需HF量少。
20
一种用于宽色域背光显示红光发射玻璃陶瓷及其制备技术
申请日:2017.****.13
申请号:CN201****42005.3
公开(公告)号:CN****40823A
公开(公告)日:2017.****.08
摘要:本发明提出一种可实现蓝光激发、高效窄带红光发射的含K2XF7:Mn4+(X=Nb或Ta)微晶相的玻璃陶瓷及其制备技术。该透明微晶玻璃陶瓷在氧化物玻璃基体中均匀镶嵌了大量K2XF7:Mn4+(X=Nb或Ta)荧光微晶。本发明的玻璃陶瓷中玻璃组分与百分含量(mol%)为:2060mol%SiO2;2045mol%Al2O3;015mol%NbF5;015mol%TaF5;515mol%KF;020mol%K2CO3;0.12.0mol%K2MnF6;上述组分的摩尔总量为100mol%。本发明还提供该透明玻璃陶瓷的制备技术。本发明中的玻璃陶瓷在蓝光激发下发射红光,其量子效率高达95%。将βsialon:Eu2+绿粉旋涂于该红光发射透明玻璃陶瓷表面,并将之与蓝光芯片耦合,经过标准商用红绿蓝三色滤光片滤光后,其在CIE1931色度空间中的最大色域高达90%NTSC。
21
一种无稀土荧光温感材料及其制备方法与应用
申请日:2017.****.29
申请号:CN201****56212.6
公开(公告)号:CN****03618A
公开(公告)日:2018.****.19
摘要:本发明提出了一种非接触式无稀土Sn2+/Mn2+:αSr2P2O7荧光温度传感材料及其制备方法与应用。这种荧光材料具有两个相隔较远的发射峰,分别位于460纳米和575纳米,有良好的信号甄别度;并且,这两个峰强度比值随温度变化十分明显,其绝对灵敏度在150℃~350℃范围内比已报道的荧光温度传感材料有显著提高;此外,该材料合成工艺简单,原料价格便宜,因此,是一种极具应用前景的荧光温度传感材料。
22
一种超高灵敏度上转换纳米温度探针及其制备方法
申请日:2017.****.12
申请号:CN201****17235.3
公开(公告)号:CN****99226A
公开(公告)日:2018.****.16
摘要:在本发明提出了一种新型的超高灵敏度的纳米荧光温度探针材料KMn0.****.01F3。由于基质Mn2+离子与Er3+离子的电子态波函数重叠,通过交换作用,Mn2+离子的4T1能级为Er3+离子的2H11/2和4S3/2能级与4F9/2能级搭建了一条电子耦合通道。依靠温度对交换作用距离的调控,Er3+离子的522nm和542nm处绿光发射带与654nm处红光发射带强度比值变化显著,实现了适合生物体内温度范围的温度探测。这种上转换荧光纳米温度探针材料的监测发射峰间距较大,达到112nm,信号甄别度高,而且其绝对温度灵敏度0.0113K1,最高相对温度灵敏度为5.7%K1,远远超过了目前被研究的其它上转换荧光纳米温度探针材料。因此,这种上转换荧光纳米材料经表面功能化,可以作为一种适合生物体内温度探测的荧光纳米温度探针。
23
苍白杆菌CTS-325及其培养方法以及还原六价铬的应用
申请日:2007.****.23
申请号:CN200****09694.5
公开(公告)号:CN****18266A
公开(公告)日:2009.****.29
摘要:苍白杆菌CTS-325及其培养方法以及还原六价铬的应用,涉及微生物及其在有氧条件下高效彻底还原六价铬的应用及其培养方法。本发明提供的苍白杆菌CTS-325(Ochrobactrum sp.CTS-325)(保藏号为:CGMCC1715)。该菌株能高效彻底还原六价铬。在该菌株还原六价铬的过程中pH值为7-9。该菌株在微生物学上可选用的培养基中包含木糖、核糖、葡萄糖、果糖、半乳糖、蔗糖、麦芽糖、淀粉、甘油或者甘露醇中的一种或其中任意几种的组合。我们用苍白杆菌CTS-325在优化的培养基中处理含铬工业废水和铬渣浸出液,其中的六价铬均能被还原达到污水排放标准。
24
一种金属粉末涂料及其制备方法和用途
申请日:2009.****.26
申请号:CN200****12068.8
公开(公告)号:CN****28504A
公开(公告)日:2010.****.29
摘要:本发明提供了一种金属粉末涂料及其制备方法和用途。其特点是将经过处理后的工业镁钙渣作为粉末涂料的填充料。****涂料的成分及配比为:环氧树脂20-40%、户内聚酯树脂20-40%、工业镁钙渣5-20%、碳酸钙0-20%、颜料1-10%、流平剂0.8-5%、安息香1-5%、金属颜料0.2-5%、气相二氧化硅0.1-0.2%。可调整配方实现多种外观、**和装饰效果,而且具有防火阻燃的作用。该方法为工业镁钙渣**化综合利用提供了一条经济合理的途径。
25
一种晶须状氢氧化镁的制备方法
申请日:2012.****.10
申请号:CN201****82401.9
公开(公告)号:CN****77115A
公开(公告)日:2013.****.16
摘要:本发明涉及一种晶须状氢氧化镁的制备方法。以镁盐晶须为原料,加入晶体转化剂和碱性氢氧化物,在一定温度下进行晶形转化,晶化好的物料经过滤、洗涤、干燥得到晶须状氢氧化镁,过滤后的滤液可蒸馏回收再利用。利用本发明方法制备的氢氧化镁为晶须状,具有很好的补强效果,克服了普通氢氧化镁添加到高分子复合材料中造成的机械力学性能恶化的缺点。
26
白光荧光材料及其制备方法和用途
申请日:2018.****.01
申请号:CN201****93618.6
公开(公告)号:CN****17612A
公开(公告)日:2020.****.08
摘要:本申请公开了一种白光荧光材料、其制备方法及用途,该无机化合物的化学式为Ba2[Sn(OH)6][B(OH)4]2,属单斜晶系,空间群为P21/c,单胞参数为α=γ=90°,β=100.5~102.5°,Z=2。该无机化合物采用高温固相法和/或水热法制备,用于发光和显示技术。
27
一种阻燃氢氧化镁的制备方法
申请日:2012.****.28
申请号:CN201****29806.1
公开(公告)号:CN****59146A
公开(公告)日:2012.****.12
摘要:本发明涉及一种阻燃氢氧化镁的制备方法。本方法的特征在于以轻烧氧化镁粉末为原料,加入到含有复合分散剂的水中,在一定温度下搅拌水化一段时间,再在压力反应釜中进行水热晶化一段时间。水热晶化好的物料经过滤、干燥得到高分散性的阻燃氢氧化镁粉末,过滤的滤液再补充适量的水和分散剂后可以作为水化中的水和分散剂循环回用。利用本发明方法制备的阻燃氢氧化镁为高分散性片状,克服了普通氢氧化镁在塑料或橡胶等材料中分散性差、比表面积大、易团聚等缺点。本方法所需的原料来源丰富,所用的设备和工艺简单,生产成本低。所得的高分散性阻燃氢氧化镁能广泛地应用于各种工业生产过程中。
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2024年4月11日
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