一种高效近红外发光材料及其制备方法和应用技术

技术编号:40118246 阅读:18 留言:0更新日期:2024-01-23 20:14
本发明专利技术涉及近红外发光材料技术领域,公开了一种高效近红外发光材料及其制备方法和应用,所述高效近红外发光材料的化学分子式为NaRES<subgt;2</subgt;:xCr<supgt;3+</supgt;,其中RE=Y、Lu,0<x≤0.04。本发明专利技术所述的高效近红外发光材料的基质材料为无机三元硫化物材料,其物理化学性能非常稳定、合成工艺简单、成本低廉;可通过调控实现灵活选择宽带发光荧光粉,获得性能多样的近红外光源,以此满足各类应用需求;本发明专利技术通过Cr<supgt;3+</supgt;能级<supgt;4</supgt;T<subgt;2</subgt;(<supgt;4</supgt;F)‑<supgt;4</supgt;A<subgt;2</subgt;跃迁,可以被蓝光LED有效激发,实现发射覆盖800nm到1500nm范围的宽带近红外光。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及近红外发光材料,尤其涉及一种高效近红外发光材料及其制备方法和应用


技术介绍

1、近红外(nir,700-2500nm)光谱技术对从夜视、遥控、安全系统等传统领域到生物成像、植物生长、食品成分识别、虹膜识别、靶向治疗等新兴领域的创新产生了深远的影响。对多种化合物的定量分析是食品科学研究的热点,低频nir光对o-h、c-h和n-h键有广泛吸收效应,不同有机物中复杂分子泛音和拉伸振动可以通过近红外光源同时进行识别,因此迫切需要优质的宽带光源尽可能多地识别成分。除此之外,近红外光的低能量光子由于自发荧光和光散射较低,对人体组织具有优异的穿透深度和信噪比。将具有宽带nir发光特性的发光材料涂覆在商业蓝光led芯片上,利用芯片所发射出的蓝光激发nir荧光粉可获得宽带nir pc-led光源,很可能取代传统的卤素灯、白炽灯、砷化镓led(窄带近红外发射)和医疗微器件,从而解决高温、大尺寸、高能耗、发射范围窄等相关问题。随着智能设备规模化、多样化以及数据处理多模化,将近红外光谱仪作为一个功能模块集成于便携式智能终端设备,有望解决对日常食品、药物、衣物等的无本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种高效近红外发光材料,其特征在于,所述高效近红外发光材料的化学分子式为NaRES2:xCr3+,其中RE=Y、Lu,0<x≤0.04。

2.根据权利要求1所述的一种高效近红外发光材料,其特征在于,所述高效近红外发光材料与α-NaFeO2具有相同结构,属于三方晶系,空间群为R-3m。

3.根据权利要求1所述的一种高效近红外发光材料,其特征在于,所述高效近红外发光材料的原料包括钠、镥、钇及铬的单质、氧化物、卤化物、硫化物、碳酸盐、硼酸盐、硫酸盐、磷酸盐、乙酰丙酮盐或硝酸盐;所述硫源包括硫单质、稀土硫化物、碱金属硫化物、二硫化碳中的一种或多种。

4.根...

【技术特征摘要】

1.一种高效近红外发光材料,其特征在于,所述高效近红外发光材料的化学分子式为nares2:xcr3+,其中re=y、lu,0<x≤0.04。

2.根据权利要求1所述的一种高效近红外发光材料,其特征在于,所述高效近红外发光材料与α-nafeo2具有相同结构,属于三方晶系,空间群为r-3m。

3.根据权利要求1所述的一种高效近红外发光材料,其特征在于,所述高效近红外发光材料的原料包括钠、镥、钇及铬的单质、氧化物、卤化物、硫化物、碳酸盐、硼酸盐、硫酸盐、磷酸盐、乙酰丙酮盐或硝酸盐;所述硫源包括硫单质、稀土硫化物、碱金属硫化物、二硫化碳中的一种或多种。

4.根据权利要求1所述的一种高效近红外发光材料,其特征在于,所述高效近红外发光材料的化学分子式为nalu0.995cr0.005s2、nalu0.99cr0.01s2、nalu0.98cr0.02s2、nalu0.97cr0.03s2、nalu0.96cr0.04s2;nay0.995cr0.005s2、nay0.99cr0.01s2、nay0.98cr0.02s2、nay0.97cr0.03s2、nay0.96cr0.04s2。

5.根据权利要求1所述的一种高效近红外发光材料,其特征在于,所述nares2:xcr3+中cr3+的掺杂浓度为...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱革董斌徐文李姗姗
申请(专利权)人:大连民族大学
类型:发明
国别省市:

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