[发明专利]以NaLuF4为基质的上转换纳米材料的制备方法无效
申请号: | 201310005828.1 | 申请日: | 2013-01-08 |
公开(公告)号: | CN103074065A | 公开(公告)日: | 2013-05-01 |
发明(设计)人: | 程先华;王传英;李鹏飞;疏达;程海正;雷子恒 | 申请(专利权)人: | 上海交通大学 |
主分类号: | C09K11/85 | 分类号: | C09K11/85 |
代理公司: | 上海汉声知识产权代理有限公司 31236 | 代理人: | 郭国中;牛山 |
地址: | 200240 *** | 国省代码: | 上海;31 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | naluf sub 基质 转换 纳米 材料 制备 方法 | ||
1.一种以NaLuF4为基质的上转换纳米材料的制备方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:
步骤一,将稀土氯化物盐溶液加入乙二胺四乙酸水溶液中,均匀搅拌,加入氟化钠水溶液中,搅拌,得A溶液;
步骤二,将A溶液放入反应釜中,进行水热反应,冷却,得B溶液;
步骤三,将B溶液加热,沉淀分离,洗涤,烘干,即得最终产物以NaLuF4为基质的上转换纳米材料。
2.根据权利要求1所述的以NaLuF4为基质的上转换纳米材料的制备方法,其特征在于,所述稀土氯化物盐溶液、乙二胺四乙酸水溶液与氟化钠水溶液的体积比为(25~30)∶(2~5)∶(5~8)。
3.根据权利要求1所述的以NaLuF4为基质的上转换纳米材料的制备方法,其特征在于,所述稀土氯化物盐溶液由以下步骤制得:将氧化钇、氧化镱、氧化钬粉末溶于盐酸溶液中,搅拌均匀,即可。
4.根据权利要求3所述的以NaLuF4为基质的上转换纳米材料的制备方法,其特征在于,所述氧化钇、氧化镱、氧化钬粉末的摩尔比为(20~35)∶18∶2。
5.根据权利要求3所述的以NaLuF4为基质的上转换纳米材料的制备方法,其特征在于,所述盐酸溶液的浓度为2~5mol/L。
6.根据权利要求1所述的以NaLuF4为基质的上转换纳米材料的制备方法,其特征在于,所述稀土氯化物盐溶液的浓度为0.05~0.4mol/L,所述乙二胺四乙酸水溶液的浓度为0.01~0.5mol/L,所述氟化钠水溶液的浓度为2.5~3mol/L。
7.根据权利要求1所述的以NaLuF4为基质的上转换纳米材料的制备方法,其特征在于,所述加入乙二胺四乙酸水溶液中的搅拌时间为20~30min,所述加入氟化钠水溶液中的搅拌时间为30~40min。
8.根据权利要求1所述的以NaLuF4为基质的上转换纳米材料的制备方法,其特征在于,步骤二中,所述水热反应的温度为170~190℃。
9.根据权利要求1所述的以NaLuF4为基质的上转换纳米材料的制备方法,其特征在于,步骤三中,所述洗涤为去离子水洗涤,烘干时间为10~15h。
10.根据权利要求1所述的以NaLuF4为基质的上转换纳米材料的制备方法,其特征在于,所述以NaLuF4为基质的上转换纳米材料的粒径为10~60nm。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于上海交通大学,未经上海交通大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201310005828.1/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种冷轧机芯棒结构
- 下一篇:餐厨垃圾分离处理系统
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法