The invention relates to a Pr = 3 + was doped (Y: X: La 1 - x): 2 O: 3 luminescent material preparation method, that is Pr = 3 + was doped (Y: X: La 1 - x) method preparation: 2 O: 3 based phosphor and transparent ceramics, which belongs to the field of new fluorescent materials and special ceramic manufacturing technology. The present invention uses high pure Pr: 6 O: 11, Y (99.99%): 2 O: 3 (99.99%): O and La 2: 3 (99.99%) as raw materials by solid phase method and liquid phase were prepared (Y: 1 - X: La: x): 2 O: 3: Pr = 3 +: fluorescent powder; using traditional ceramic technology in non pressure reducing atmosphere and vacuum preparation: Pr = 3 + doped yttrium lanthanum oxide transparent ceramic scintillator, the sintering temperature range of 1500 to 1800 degrees, the sintering time is 3 ~ 30 hours. The fluorescent powder and the transparent scintillating ceramic prepared by the method have good optical performance, and transparent ceramics have higher transmittance, higher luminous intensity and good scintillation property.
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及P一+掺杂(YxLak)203基荧光粉和透明陶瓷的制备方法,属新型荧光材料和特 种陶瓷制造工艺
技术介绍
当稀土元素被用作发光(荧光)材料的基质成分,或是被用作激活剂、共激活剂、敏化 剂或掺杂剂时,这类材料一般统称为稀土发光材料或稀土荧光材料。随着稀土分离、提纯技 术的进步,以及相关技术的促进,稀土发光材料的研究和应用将得到显著的发展。进入二十 一世纪后,随着一些高新技术的发展和兴起,稀土发光材料科学和技术又步入一个新的活跃期, 它为今后占主导地位的平板显示、第四代新照明光源、现代医疗电子设备、更先进的光纤通 信等高新技术的可持续发展和源头创新提供可靠的依据和保证。所以,充分综合利用我国稀土 资源库,发展稀土发光材料是将我国稀土资源优势转化为经济和技术优势的具体的重要途径。发光材料成品及其各种制品(如发光涂料、塑料膜或板、纤维、陶瓷、玻璃等)可应用于 国民经济的众多领域。发光材料的应用主要有光源、显示、光电子学器件、辐射场的探测以 及辐射剂量的记录等。作为光源用在日光灯、高压汞灯、发光二极管等发面;作为显示,用 于数字符号(如低压荧光数 ...
【技术保护点】
一种Pr↑[3+]掺杂的(Y↓[1-x]La↓[x])↓[2]O↓[3]发光材料的制备方法,其特征在于具有以下的工艺过程和步骤: (1)(Y↓[1-x]La↓[x])↓[2]O↓[3]:Pr↑[3+]荧光粉末的制备采用固相法或液相法即共沉淀法制备荧光粉 a.固相法 采用高纯Pr↓[6]O↓[11](99.99%),Y↓[2]O↓[3](99.99%)和La↓[2]O↓[3](99.99%)为原料,以Y↓[2]O↓[3]为基质材料,La↓[2]O↓[3]为辅助剂,Pr↑[,然后放置于马弗炉中于1100℃温度下处理5小时;再放入球磨机中球磨20小时,然后在95℃温度下烘干 ...
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:杨秋红,厉冰峰,陆神洲,张浩佳,
申请(专利权)人:上海大学,
类型:发明
国别省市:31[中国|上海]
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