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1)  long persistence nanophosphors material
长余辉纳米发光材料
2)  long afterglow phosphor
长余辉发光材料
1.
Application of long afterglow phosphor in sensing
长余辉发光材料在传感方面的应用
2.
In order to discuss the effect of H_3BO_3 on properties of SrAl_2O_4: Eu~(2+)、Dy~(3+)、Nd~(3+) long afterglow phosphor,search the optimum H_3BO_3 mole fraction,in this paper,Eu~(2+)、Dy~(3+) and Nd~(3+) co-doped strontium aluminate phosphor with high brightness and long afterglow was synthesized by combustion method using urea as reducer at 600℃.
为了讨论H3BO3对S rA l2O4:Eu2+、D y3+、N d3+长余辉发光材料性能的影响,寻找最佳的H3BO3摩尔分数,采用燃烧法以尿素为还原剂在600℃下制备了掺入Eu2+、D y3+、N d3+的S rA l2O4长余辉发光材料。
3)  long afterglow phosphors
长余辉发光材料
1.
Effect of different matrix structure on luminescent properties of long afterglow phosphors;
不同基质结构对长余辉发光材料发光光谱的影响
4)  Long persistence phosphor
长余辉发光材料
1.
Long persistence phosphor powder of Eu2+,Dy3+ co-doped SrAl2O4 were prepared by combustion method.
用燃烧法制备了Eu2+,Dy3+共掺杂SrAl2O4长余辉发光材料,研究了不同硼酸掺量对Eu2+,Dy3+共掺杂SrAl2O4长余辉发光材料发光性能的影响。
5)  long persistence phosphors
长余辉发光材料
1.
SrAl_2O_4∶Eu~(2+),Dy~(3+) long persistence phosphors were synthesized by Microwave Plasma Method(MWPM).
采用微波等离子体固相反应法(MWPM)合成SrAl2O4:Eu2+,Dy3+稀土长余辉发光材料,运用正交实验方法进行了工艺优化实验,研究了工艺参数对产物发光性能的影响规律。
2.
SrAl2O4∶Eu2+,Dy3+ long persistence phosphors were synthesized by microwave plasma.
采用微波等离子体法合成SrAl2O4∶Eu2+,Dy3+长余辉发光材料,探讨了H3BO3的加入对材料的光谱性能、余辉性能、相组成结构、微观形貌的影响。
6)  long afterglow luminescent materials
长余辉发光材料
1.
Aluminate long afterglow luminescent materials have broad application prospects, because of the properties of high brightness,long afterglow time,stable performance,and non-radiation.
铝酸盐长余辉发光材料具有发光亮度高、余辉时间长、性能稳定、无辐射无污染等优异性能,具有广阔的应用前景,铝酸锶铕镝是其中之一。
补充资料:看纺织印染中应用纳米材料和纳米技术

纺织印染中应用纳米材料和纳米技术时,除了要解决纳米材料的制备技术之外,重要的是要解决好纳米材料的应用技术,其中关键问题是使纳米粒子和纺织印染材料的基本成分(即聚合物材料)之间处于适当的结合状态。印染中,纳米粒子在聚合物基体中的分散和纳米粒子在聚合物表面的结合是主要的应用技术问题。  


    制备聚合物/无机纳米复合材料的直接分散法,适用于各种形态的纳米粒子。印染中纳米粒子的使用一般采用直接分散法。但是由于纳米粒子存在很大的界面自由能,粒子极易自发团聚,利用常规的共混方法不能消除无机纳米粒子与聚合物基体之间的高界面能差。因此,要将无机纳米粒子直接分散于有机基质中制备聚合物纳米复合材料,必须通过必要的化学预分散和物理机械分散打开纳米粒子团聚体,将其均匀分散到聚合物基体材料中并与基体材料有良好的亲和性。直接分散法可通过以下途径完成分散和复合过程:  


    高分子溶液(或乳液)共混:首先将聚合物基体溶解于适当的溶剂中制成溶液(或乳液),然后加入无机纳米粒子,利用超声波分散或其他方法将纳米粒子均匀分散在溶液(或乳液)中。有人将环氧树脂溶于丙酮后加入经偶联剂处理过的纳米TiO2,搅拌均匀,再加入 40wt%的聚酰胺后固化制得了环氧树脂/TiO2纳米复合材料。还有人将纳米SiO2粒子用硅烷偶联剂处理后,改性不饱和聚酯。  


    熔融共混:将纳米无机粒子与聚合物基体在密炼机、双螺杆等混炼机械上熔融共混。如将PMMA和纳米SiO2粒子熔融共混后,双螺杆造粒制得纳米复合材料。又如利用偶联剂超声作用下处理纳米载银无机抗菌剂粒子,分散制得PP/抗菌剂、PET/抗菌剂、PA/抗菌剂等复合树脂,然后经熔融纺丝工艺加工成抗菌纤维。研究表明,将经过表面处理的纳米抗菌剂粒子通过双螺杆挤出机熔融混炼,在聚合物中可以达到纳米尺度分散,获得了具有良好综合性能的纳米抗菌纤维,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上(美国AATCC-100标准)。  


    机械共混:将偶联剂稀释后与碳纳米管混合,再与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)混合放入三头研磨机中研磨两小时以上。将研磨混合物放入模具,热压,制得功能型纳米复合材料。  


    聚合法:利用纳米SiO2粒子填充(Poly(HEMA))制备了纳米复合材料。纳米SiO2粒子首先被羟乙基甲基丙烯酸(HEMA)功能化,然后与HEMA单体在悬浮体系中聚合。还有利用SiO2胶体表面带酸性,加入碱性单体4-乙烯基吡咯进行自由基聚合制得包覆型纳米复合材料。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条