System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种光致变色陶瓷及其制备方法和应用技术_技高网
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一种光致变色陶瓷及其制备方法和应用技术

技术编号:40594580 阅读:8 留言:0更新日期:2024-03-12 21:56
本发明专利技术提供了一种光致变色陶瓷及其制备方法和应用。本发明专利技术的光致变色陶瓷,化学组成式为La<subgt;2</subgt;MgSnO<subgt;6</subgt;:x%Er,y%Fe,其中x=0.5~5,y=0.13~3。该光致变色陶瓷在275nm波长光激发下显现出棕色,在365nm波长光激发下显现出白色,在275nm波长光与365nm波长光交替激发下显现出棕色‑白色‑棕色连续可重复的颜色变化。在980nm波长光与365nm波长光激发下产生绿色上转化发光与绿色下转换发光,且通过变色特性能分别静态与动态地调控其发光,利于保护信息安全。本发明专利技术还提供了光致变色陶瓷的制备方法和应用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于光致变色材料,具体涉及一种光致变色陶瓷及其制备方法和应用


技术介绍

1、光致变色材料是一种在外界光的刺激下颜色发生可逆变化的材料。基于材料颜色的变化,吸收光谱,折射率等随着发生改变。因此,光致变色材料在光信息存储、复写纸、分子开关、显像、防伪标记、逻辑门、光学/电子器件等领域具有重要运用。光致变色材料包括有机变色材料,无机变色材料和有机-无机杂化变色材料。传统的有机变色材料有呋喃、吡啶、二芳烯等,但是高温下稳定性不好,加热会对材料结构造成不可逆破坏,化学稳定性不好。

2、相比于传统有机材料,无机变色材料具有显色热稳定性好、抗疲劳性能好等优势,但是还存在发光调控手段单一且静态等问题,不利于保护信息安全。


技术实现思路

1、本专利技术旨在至少解决现有技术中存在的上述技术问题之一。为此,本专利技术提供了一种光致变色陶瓷,该光致变色陶瓷在275nm波长光激发下显现出棕色,在365nm波长光激发下显现出白色,在275nm波长光与365nm波长光交替激发下显现出棕色-白色-棕色连续可重复的颜色变化。在980nm波长光与365nm波长光激发下产生绿色上转化发光与绿色下转换发光,且通过变色特性能分别静态与动态地调控其发光,利于保护信息安全。

2、本专利技术还提供了一种光致变色陶瓷的准备方法。

3、本专利技术还提供了光致变色陶瓷在防伪与信息存储领域中的应用。

4、本专利技术的第一方面提供了一种光致变色陶瓷,化学组成式为la2mgsno6:x%er,y%fe,其中x=0.5~5,y=0.13~3。

5、本专利技术关于光致变色陶瓷的技术方案中的一个技术方案,至少具有以下有益效果:

6、本专利技术将er与无机光致变色材料结合,利用变色效果对980nm激发的上转换发光进行调控,适用于防伪与信息存储。

7、本专利技术的光致变色陶瓷,该光致变色陶瓷在275nm波长光激发下显现出棕色,在365nm波长光激发下显现出白色,在275nm波长光与365nm波长光交替激发下显现出棕色-白色-棕色连续可重复的颜色变化。在980nm波长光与365nm波长光激发下产生绿色上转化发光与绿色下转换发光,且通过变色特性能分别静态与动态地调控其发光,利于保护信息安全。解决了传统有机材料、无机变色材料存在的发光调控手段单一且静态的问题。

8、根据本专利技术的一些实施方式,x=1,y=0.25。

9、根据本专利技术的一些实施方式,所述光致变色陶瓷在275nm波长光激发下显现出棕色,在365nm波长光激发下显现出白色。

10、根据本专利技术的一些实施方式,所述光致变色陶瓷在275nm波长光与365nm波长光交替激发下显现出棕色-白色-棕色连续可重复的颜色变化。

11、根据本专利技术的一些实施方式,所述光致变色陶瓷在980nm波长光与365nm波长光激发下产生绿色上转化发光与绿色下转换发光。

12、本专利技术的第二方面提供了一种制备所述的光致变色陶瓷的方法,包括以下步骤:

13、s1:将镧源、镁源、锡源、铒源和铁源按摩尔比混合均匀后压制成型;

14、s2:将步骤s1得到的材料进行热处理,即得光致变色陶瓷。

15、本专利技术关于光致变色陶瓷的准备方法中的一个技术方案,至少具有以下有益效果:

16、本专利技术的制备方法,无需昂贵的设备和复杂的过程控制,反应条件不苛刻,原料易得,生产成本低,容易工业化生产。

17、根据本专利技术的一些实施方式,所述镧源包括la2o3。

18、根据本专利技术的一些实施方式,所述镁源包括mgo。

19、根据本专利技术的一些实施方式,所述锡源包括sno2。

20、根据本专利技术的一些实施方式,所述铒源包括er2o。

21、根据本专利技术的一些实施方式,所述铁源包括fe2o3。

22、根据本专利技术的一些实施方式,所述热处理的温度范围是1500℃~1700℃。

23、根据本专利技术的一些实施方式,所述热处理的温度范围是1600℃左右。

24、根据本专利技术的一些实施方式,所述热处理的时间范围是4h~10h。

25、根据本专利技术的一些实施方式,所述热处理的时间范围是6h~10h。

26、根据本专利技术的一些实施方式,所述热处理的时间范围是6h左右。

27、本专利技术的第三方面提供了光致变色陶瓷在防伪与信息存储领域中的应用。

28、本专利技术关于光致变色陶瓷在防伪与信息存储领域中的应用中的一个技术方案,至少具有以下有益效果:

29、多波长激发可重复颜色变化:光致变色陶瓷在275nm和365nm波长的光激发下能够呈现出棕色和白色,并在这两种波长的光交替激发下实现棕色-白色-棕色的连续可重复的颜色变化。这种多波长激发的特性使得该陶瓷具有独特的颜色变化模式,有助于防伪标识。

30、发光调控与信息存储:陶瓷在980nm波长光与365nm波长光激发下能够产生绿色上转化发光与绿色下转换发光,而且通过变色特性能够分别静态与动态地调控其发光。这种发光调控特性使得陶瓷可用于信息存储领域,例如作为可编程的荧光标记物。

31、信息安全保护:由于陶瓷具有静态与动态的发光调控能力,可以利用这一特性实现对信息的保护。例如,在特定的激发条件下,可以改变陶瓷的发光颜色,从而实现动态的信息加密或标识,增加了防伪性和信息安全性。

32、抗仿制性强:光致变色陶瓷的特殊光致变色特性和发光调控特性增加了产品的抗仿制性。这对于防伪领域尤其重要,因为制造仿制品变得更加困难。

33、耐久性与稳定性:陶瓷材料通常具有较好的耐久性和稳定性,能够适应各种环境条件。这对于长期信息存储和防伪标识的要求是至关重要的。

34、总体而言,这种光致变色陶瓷的应用有望在防伪与信息存储领域带来更多的创新和安全性。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种光致变色陶瓷,其特征在于,化学组成式为La2MgSnO6:x%Er,y%Fe,其中x=0.5~5,y=0.13~3。

2.根据权利要求1所述的光致变色陶瓷,其特征在于,x=1,y=0.25。

3.根据权利要求1或2所述的光致变色陶瓷,其特征在于,所述光致变色陶瓷在275nm波长光激发下显现出棕色,在365nm波长光激发下显现出白色。

4.根据权利要求3所述的光致变色陶瓷,其特征在于,所述光致变色陶瓷在275nm波长光与365nm波长光交替激发下显现出棕色-白色-棕色连续可重复的颜色变化。

5.根据权利要求1或2所述的光致变色陶瓷,其特征在于,所述光致变色陶瓷在980nm波长光与365nm波长光激发下产生绿色上转化发光与绿色下转换发光。

6.一种制备如权利要求1至5中任一项所述的光致变色陶瓷的方法,其特征在于,包括以下步骤:

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述镧源包括La2O3;和/或,所述镁源包括MgO;和/或,所述锡源包括SnO2;和/或,所述铒源包括Er2O3;和/或,所述铁源包括Fe2O3。

8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述热处理的温度范围是1450℃~1650℃。

9.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述热处理的时间范围是4h~10h。

10.如权利要求1至5中任一项所述的光致变色陶瓷在防伪与信息存储领域中的应用。

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【技术特征摘要】

1.一种光致变色陶瓷,其特征在于,化学组成式为la2mgsno6:x%er,y%fe,其中x=0.5~5,y=0.13~3。

2.根据权利要求1所述的光致变色陶瓷,其特征在于,x=1,y=0.25。

3.根据权利要求1或2所述的光致变色陶瓷,其特征在于,所述光致变色陶瓷在275nm波长光激发下显现出棕色,在365nm波长光激发下显现出白色。

4.根据权利要求3所述的光致变色陶瓷,其特征在于,所述光致变色陶瓷在275nm波长光与365nm波长光交替激发下显现出棕色-白色-棕色连续可重复的颜色变化。

5.根据权利要求1或2所述的光致变色陶瓷,其特征在于,所述光致变色陶瓷在980nm波长光与36...

【专利技术属性】
技术研发人员:王静匡荣屹练惠旺
申请(专利权)人:中山大学
类型:发明
国别省市:

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