点击查看购买方式

荧光颜料荧光涂料漆生产制备配方工艺专利技术大全文集


1、红色氮化物荧光粉的合成及发光性能研究

以具有高发光效率,良好化学、热稳定性,高发光猝灭温度及发射波长可调的稀土掺杂氮化物发光材料(主要为M2Si5N8:Eu2+和CaAlSiN3:Eu2+)为研究对象,尝试通过优选合适原料、还原剂和调控制备条件,在常压下合成高效LED用氮化物荧光粉;通过引入适当的陷阱(如氧缺陷调控和三价稀土离子共掺),探讨氮化物红色荧光粉作为长余辉发光材料的可行性;此外,借助新型表征手段,期望能进一步探究氮化物荧光材料发光性质和缺陷发光机理。主要研究结果如下:(1)以CaH2作为钙源在氮气气氛下,常压合成高效LED用红色荧光粉CaAlSiN3:Eu2+。研究发现,1560 oC条件下合成得到的Ca0.98Eu0.02SiN3样品各项性能最优:无CaO及其他杂相,颗粒尺寸较均匀(1-3?m),发射峰位在660 nm且半峰宽为90 nm,

2、基于4胺基萘酰亚胺荧光染料和新型苝二酰亚胺荧光分子探针的设计、合成及性能研究

有机荧光染料在工业、农业、医药、轻纺、能源、国防和基因生物方面具有广阔的应用前景,已被广泛应用于涂料、油墨、纸张、食品、塑料、洗涤剂、化妆品和纺织行业。目前国际上在荧光染料方面已经取得了一定的进展,但国内在这方面的发展相对还比较缓慢,因此设计并合成具有特殊功能的荧光染料已经成为化学工作者的一项迫切任务。4-胺基-1,8-萘酰亚胺衍生物其结构具有较好的刚性和共平面性、以及结构简单、易于修饰、荧光量子产率高、荧光发射波长适中、斯托克斯位移大等优点已被广泛应用于工业荧光染色、光电转换材料、激光材料、荧光标记和荧光探针方面。在第一部分研究工作中,我们以二-(2-皮考林)胺基(DPA)作为修饰基团,通过不同的连接基,分别是苯基和苄基

3、铝酸锶:铕镝发光粉的制备及其在水性聚氨酯涂料中的应用研究

发光是物体将某种方式吸收的能量转化为光辐射的过程。本文总结和概括了稀土离子激活碱土铝酸盐长余辉发光材料的研究现状,对铕镝共激活的铝酸锶长余辉发光材料的超细粉体的合成、表面包覆改性和在涂料中的应用等多个方面进行了研究。采用改进的高温固相法制备了质地疏松、发光强度较好的SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)长余辉发光粉。利用发射光谱、激发光谱、发光衰减曲线及扫描电镜对SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)长余辉发光粉进行了分析,确定了较优的原料配比及工艺条件。原料及其配比:活性炭含量为18%,Sr/Al的比值为0.4,Eu~(2+)浓度为2%,硼酸量为8%;合成工艺条件:原料经研细后混合均匀,并以无水乙醇研磨分散成浆状,真空干燥,活性炭以粉状覆盖在前躯体表面,焙烧温度为1

4、水性发光涂料的制备与性能研究

统地研究了当前水性发光涂料和稀士离子激活碱土铝酸盐长余辉发光材料的研究现状和发展趋势,对铝酸锶长余辉发光材料的表面包覆改性、苯丙乳液的合成及水性光涂料的制备、性能测试等多个方面进行了研究。在温度为80℃、PH值约为1-2的酸性条件下用改性的聚丙烯酰胺对SrAl2O4:Eu2+,Dy3+发光材料进行包覆。采用红外吸收光谱、热失重和荧光光谱等对包覆后的发光材料进行了表征和性能测试,并通过PH值测定结果和沉降实验对改性的发光材料的耐水性和分散性进行了测定。结果表明,聚丙烯酰胺实现了对发光材料的包覆,包覆后发光材料的强度降低了约2%左右,但对其长余辉性能无太大影响,经聚丙烯酰胺包覆后,发光材料的耐水性和分散性得到明显地改善。本文在合成了苯丙乳液的基

5、水性红色长余辉蓄光型发光涂料的研制

系统地研究了当前稀土离子激活碱土铝酸盐长余辉发光材料和水性发光涂料和的研究现状和发展趋势,对铝酸鳃长余辉发光材料的超细粉体合成、表面包覆改性、水性发光涂料的制备、性能测试等多个方面进行了研究。特别是通过吖啶黄、荧光素、罗丹明等多种荧光染料的加入,我们成功地使水性发光涂料的黄绿色长余辉转换为红色长余辉。通过燃烧法在600℃下成功合成了SrAl2O4:Eu2+,Dy3+,Gd3+长余辉发光材料,并进一步研究了尿素加入量、硼酸加入量和稀土加入量等对发光材料性能的影响。应用X射线粉末衍射对燃烧法合成的发光材料的组成和晶体结构进行了...

6、微球形耐溶剂荧光颜料的研制

采用分段合成工艺制得了微球形耐溶剂荧光颜料复合体系,采用改性苯代三聚氰胺-甲醛-三聚氰胺三元共聚物作为载体树脂。荧光颜料和载体树脂复合体系的合成分两个阶段进行。第一阶段:合成苯代三聚氰胺-甲醛-三聚氰胺低聚物,并将所合成的低聚物用氨水改性,以降低游离甲醛含量,提高树脂的亲水性。同时在低聚物中添加封闭型己二异氰酸酯。通过控制树脂合成的催化剂、温度、合成终点等因素,合成了可在水中分散乳化的载体树脂低聚物。第二阶段:采用适当的乳化工艺,把载体树脂低聚物和荧光染料在水相分散乳化成微球形微粒;加入合适的酸催化剂并采用缓慢固化工艺得到初步固化的荧光颜料乳液。固液分离后,经进一步热处理,以提高固化程度,并使封闭己二异氰酸酯解

7、稀土掺杂铝酸锶长余辉发光材料制备与性能研究

SrAl2O4:Eu2+, Dy3+荧光粉是上世纪九十年代发展起来的新型长余辉材料,其以余辉时间长、发光亮度大、化学稳定性好、无辐射、无毒性无污染等优点而优于传统的长余辉发光材料。铝酸锶夜光粉在印刷工业、塑料工业、涂料工业、玻璃搪瓷工业、纺织工业等领域都有广泛的应用。然而,其发光性能和制备工艺还需要进一步提高来满足更高的生产和生活要求。另一方面,尽管研究者已经有多种铝酸锶荧光粉的发光机理模型,但还没有一种模型令所有人信服,因此,有必要对SrAl2O4:Eu2+, Dy3+荧光粉做进一步的研究。本课题使用两种方法制备铝酸锶荧光粉。一种是高温固相法,采用碳粉作为还原剂,取代了传统工艺中不经济、不安全的混合还原性气体。另一种是我们发明的电子束还原法,这是一种快

8、稀土激活长余辉水性发光涂料

系统地总结了稀土离子激活碱土铝酸盐长余辉发光材料的研究现状,对铝酸锶长余辉发光材料的超细粉体合成、表面包覆改性及其在水性涂料中的应用等多个方面进行了研究。 应用燃烧法在较低的温度下成功合成了SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)长余辉发光材料,TEM观察表明晶体为长100nm以上,直径小于30nm的针形结构。进一步研究了炉温、硼酸和稀土加入量等对发光材料性能的影响,应用X射线粉末衍射对不同条件下生成的发光材料的组成和晶体结构进行了表征,用F-2500荧光分光光度计研究了发光材料的激发光谱、发射光谱及余辉性能等特性,结果表明,硼酸和Dy~(3+)的加入可以提高发光材料的发光强度和余辉时间。采用无机包覆改性和有机包覆改性,对SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~

9、细乳液聚合法纳米乳胶荧光颜料的制备及性能研究

探讨了细乳液聚合法制备纳米乳胶荧光颜料的影响因素,并把纳米乳胶荧光颜料用于棉织物的印花和染色。通过研究发现聚合单体、乳化剂、助乳化剂结构和用量,溶剂黄43、引发剂用量和超声波处理时间均可影响O/W型细乳液和纳米乳胶荧光颜料的性能。研究结果表明纳米乳胶荧光颜料较佳的制备工艺为:丙烯酸丁酯(BA)和甲基丙烯酸甲酯(MMA)的质量配比为1:l,溶剂黄43、十六烷(HID)和过硫酸铵(APS)对单体的质量分数分别为1.5%、1.5%和0.8%,乳化剂1-烯丙氧基-3-(4-壬基苯酚)-2-丙醇聚氧乙烯(10)醚硫酸铵(DNS-86)用量为19.11 mmol/L,超声波处理时间9 min,在该条件下制备的纳米乳胶荧光颜料的平均粒径为162.1 nm,形状为球形,玻璃化温度为12℃,Zeta电位为-34.3 mV,具有较高的耐热和离心稳定

10、一系列有机小分子荧光功能材料的设计、合成及其应用研究

有机荧光材料具有相当广泛用途。它不仅可以作为荧光颜料、荧光增白剂等被应用于塑料、纸张、合成洗涤剂、合成纤维、油墨等传统行业,而且它还被广泛的应用于多种新兴的领域,比如有机发光材料,有机场效应晶体管,光捕获系统,逻辑门,荧光标记以及荧光探针等等。随着科学的发展和社会的进步,人们对具有特殊用途的有机荧光材料的需求进一步增加,因此开发出新的具有特殊功能的有机荧光功能材料具有重要的意义。在本文中,主要工作是设计和修饰有机荧光分子,使其满足作为发光材料,荧光分子探针,荧光标记的要求。具体内容包括以下几个方面: (1)针对卟啉化合物作为红色发光材料荧光量子产率低的问题,设计和合成了一系列新型的中位香豆素共轭的卟啉化合物,通过香豆素荧光

11、隐形荧光颜料的合成及应用性能的研究
12、CN101538339A-一种荧光颜料乳液的制备方法-申请号2009100980174
13、CN101787100A-一种水乳型荧光颜料的合成工艺-申请号2010101136142
14、CN101851504A-一种低温型荧光颜料及其制备方法-申请号2010101940247
15、CN101891999A-一种水溶性感光荧光粉体涂料及用其制作阳极荧光粉体层的方法-申请号2010102101456
16、CN102295920A-荧光调色剂组合物和荧光颜料-申请号2011101131317
17、CN102604515A-大功率蓝光LED远程激发灯罩专用静电喷涂黄色荧光粉复合白光涂料-申请号2012100537953
18、CN102746710A-一种耐溶剂荧光颜料的制备方法-申请号2012100298346
19、CN102942663A-耐强溶剂热固性有机荧光颜料的生产方法-申请号2012104696978
20、CN103044946A-一种荧光颜料-申请号2012102073864
21、CN103059689A-一种荧光涂料-申请号2012105736686
22、CN103173036A-一种涂料荧光颜料的制备方法-申请号2013100789747
23、CN103242546A-一种球形热固型荧光颜料生产方法-申请号2012100298100
24、CN103306142A-皮革专用荧光颜料-申请号2013102121839
25、CN103319957A-环保型荧光颜料水乳液型包裹工艺-申请号2013101058895
26、CN103408966A-一种具有良好耐热性的荧光颜料-申请号2013102855512
27、CN103468072A-一种无机荧光涂料-申请号2013103944655
28、CN103497536A-一种耐候的荧光颜料-申请号2013104122111
29、CN103572617A-水性防沉不分层荧光颜料色浆-申请号2013105807084
30、CN103709298A-一种无甲醛荧光涂料乳液及其制备方法-申请号2013106854542
31、CN103834304A-荧光涂料-申请号2012104859689
32、CN103849268A-一种荧光家具装饰涂料的制备方法-申请号2012104994021
33、CN103879099A-具有荧光体含有层和白色颜料含有层的热固化性硅酮树脂片材、使用该片材的发光装置的制造方法
34、CN104194600A-一种户外躺椅用抗菌荧光涂料及其制备方法-申请号2014104319302
35、CN104262522A-一种制备纳米荧光颜料分散体的方法-申请号2014104493578
36、CN104559167A-一种EVA发泡用有机荧光颜料及制备方法-申请号2014108397457
37、CN104559312A-一种耐高温荧光颜料及其制备方法-申请号2014108483310
38、CN104876283A-具有红外反射和荧光发射功能的防伪钴蓝颜料的制备方法-申请号2015102384231
39、CN105062014A-可溶解色精日光型荧光颜料及其制备方法-申请号2015104900278
40、CN105131807A-一种疏水的水性荧光聚氨酯涂料及其制备方法-申请号2015106695511
41、CN105482019A-一种耐高温无甲醛荧光颜料乳液及其制备方法-申请号2015110103992
42、CN105505380A-一种青铜文物修复可识别荧光颜料及其制备方法以及一种青铜文物的修复方法-申请号2015110223119
43、CN105542535A-一种荧光广告颜料用组合物及其制备方法-申请号201610066919X
44、CN105623643A-一种复合荧光颜料的制备方法-申请号2015110233892
45、CN105885039A-粉末涂料用高性能日光型荧光颜料的制备方法-申请号2016104216199
46、CN105985678A-一种稳定环保型荧光颜料及其制作方法-申请号2015100659564
47、CN106124425A-日光型荧光颜料的耐温测试方法-申请号201610421529X
48、CN106189484A-用于水性油墨的水性荧光颜料及其制造方法-申请号2016106505085
49、CN106634959A-一种包覆荧光颜料和复合变色压敏荧光涂料-申请号2016111674134
50、CN106893386A-一种荧光自洁国画颜料-申请号2017102351218
51、CN106928174A-一种有机荧光颜料及其制备方法-申请号201710198242X
52、CN106928175A-一种荧光颜料及其制备方法-申请号2017101982434
53、CN106964435A-一种荧光颜料的超细粉碎方法-申请号2017104024102
54、CN107083104A-一种水性荧光墨水用水乳型荧光颜料的制备方法-申请号2017104024259
55、CN107162261A-一种荧光颜料乳液废水的高效处理方法-申请号2017104024263
56、CN107227042A-一种热固性无甲醛荧光颜料粉末及其制备方法-申请号2017102741825
57、CN107236334A-一种工艺品用蓝色荧光涂料-申请号2017106112625
58、CN107254245A-防虫荧光广告涂料-申请号2017105337763
59、CN107312117A-一种水性荧光颜料色浆及其制备方法-申请号2017106410855
60、CN107337950A-水杨醛类席夫碱制成的荧光涂料及其制备方法-申请号2017105988923
61、CN107353683A-一种荧光涂料-申请号2017105634666
62、CN107383369A-一种热塑性荧光颜料及其制备方法-申请号2017107713893
63、CN107400453A-一种白色荧光水性聚氨酯涂料的制备方法-申请号2017106966796
64、CN107446109A-提高颜料相容性的乳化剂、其制备方法及包含该乳化剂的水性荧光颜料色浆及其制备方法
65、CN107603379A-一种具有防火性能的荧光涂料-申请号2017109686072
66、CN107699099A-一种荧光可视型电子防护涂料组合物及其制备方法-申请号2017109546429
67、CN107722750A-一种荧光墙体广告用涂料-申请号201711168239X
68、CN107793817A-一种掺杂有机无机复合荧光蒙托土的荧光涂料及其制备方法-申请号2017108429659
69、CN107805434A-一种荧光型电子防护涂料及其制备方法-申请号2017109546310
70、CN107828289A-疏水自洁净表面温度昼夜低于气温的反思托克斯荧光及辐射制冷涂料及其制备方法-申请号2017111868539
71、CN107880615A-一种改性荧光涂料及其制备方法-申请号201711263235X
72、CN107880737A-一种高附着力水性环氧改性丙烯酸酯荧光涂料-申请号2017111045616
73、CN107903747A-一种水性丙烯酸酯防腐荧光涂料及其制备方法-申请号2017111036975
74、CN107955445A-一种荧光水性涂料-申请号2017113597480
75、CN107955507A-高硬度荧光印花涂料-申请号2017111866887
76、CN108047830A-一种荧光广告涂料-申请号2017113871930
77、CN108047955A-一种防虫荧光广告涂料-申请号2017113843540
78、CN108239427A-一种凹土纳米流体基地质聚合物荧光涂料及其制备方法-申请号2017113770145
79、CN108250969A-一种超均化的荧光涂料及其制备方法-申请号2018100783480
80、CN108300457A-一种无污染的荧光晶体颜料-申请号2018100790643
81、CN108329775A-一种耐环境侵蚀的荧光涂料及其制备方法-申请号2018100790713
82、CN108485353A-一种水性荧光漆及其制备方法与在气雾剂中的应用-申请号2018103922057
83、CN108485435A-一种微胶囊技术制备的多功能内墙荧光负离子涂料-申请号2018103539394
84、CN108504159A-一种感温荧光油漆-申请号2018104712200
85、CN108546461A-一种耐磨性好的荧光键盘烤漆-申请号2018104269636
86、CN108546479A-一种荧光涂料配方-申请号2018102852343
87、CN108587368A-一种防虫荧光广告油漆-申请号2018103601268
88、CN108665444A-一种荧光PCB三防漆涂覆质量检测系统及方法-申请号2018103273193
89、CN108727927A-一种防虫荧光广告涂料-申请号201810539076X
90、CN108752998A-一种荧光金属油漆-申请号2018104670157
91、CN1246139A-储光荧光颜料及其制备方法-申请号971817936
92、CN1337988A-日光荧光颜料-申请号008030111
93、CN1524112A-热塑性荧光颜料-申请号028136292

资料内容:

专利全文资料里面有详细的工艺、原理、配方等介绍,是相关专业技术人员和企业不可缺少的宝贵资料。
资料是文字形式刻录在光盘里面,内容为PDF格式(光盘内附有PDF阅读软件)购买后在电脑上用PDF阅读软件直接打开阅读、打印
业务咨询 QQ:85055174 手机 13131158129





 

超人科技  版权所有
Email:jiang6718@163.com
电话:15333234908 13131158129 在线 QQ:85055174 38965611

冀ICP备05019821-1号