1) Dy~3+
Dy~3+离子
2) Dy~3+
Dy~3+
3) Dy~(3+)
Dy3+
1.
Solid reaction method is employed to synthesize 2SrO·3Al_2O_3:Eu~(2+),Dy~(3+) phosphor with different concentration of Ca~(2+) in this paper,and then the influence of Ca~(2+) on the luminescent properties of the phosphor is investigated.
3Al2O3:Eu2+,Dy3+的长余辉发光材料,初步研究了Ca2+对这种材料性能的影响,结果表明,尽管Ca2+会熔入晶格中使发光强度降低,但是当其他助熔剂如B2O3加入量较少时,CaCO3在材料烧结过程中助熔剂作用就能表现出来,从而提高材料的余辉亮度,延长材料的余辉时间。
2.
The SrAl_2O_4∶Eu~(2+),Dy~(3+) luminous materials with high brightness and long persistence have been synthesized by solid sintering technology using carbon as reductant.
采用高温固相法,在碳粉还原条件下制备了发光亮度高、余辉时间长的SrAl2O4∶Eu2+,Dy3+长余辉发光材料,对其发光性能进行了研究。
3.
Long-lasting ultra-fine phosphor of Sr_4Al_(14)O_(25)∶Eu~(2+), Dy~(3+) of emitting blue light and SrAl_2O_4∶Eu~(2+), Dy~(3+) of emitting green light with high brightness and long afterglow were synthesized by co-deposited method.
用共沉淀法制备了发蓝光的Sr4 Al1 4O2 5∶Eu2 + ,Dy3+ 和发绿光的SrAl2 O4 ∶Eu2 + ,Dy3+ 超细长余辉发光材料。
4) Dy 3+
Dy3+
1.
SrAl 2O 4:Eu 2+,Dy 3+ phosphorescence ceramics samples were prepared by solid phase reaction at high temperature under reducing atmosphere through dry press processing.
采用干压成型高温固相反应在还原气氛中制备了SrAl2 O4 :Eu2 + ,Dy3+ 发光陶瓷片状样品。
2.
UV-VUV excitation spectra and emission spectra under UV excitation of SrAl 2B 2O 7:Dy 3+ ,BaAl 2B 2O 7:Dy 3+ ,SrAl 3BO 7:Dy 3+ ,La 2CaB 10 O 19 :Dy 3+ are investigated.
本文报道了SrAl2 B2 O7:Dy3+、BaAl2 B2 O7:Dy3+、SrAl3BO7:Dy3+、La2 CaB10 O19:Dy3+的紫外-真空紫外 (UV—VUV)激发光谱和UV激发下的发射光谱。
3.
The Sr4Al 14 O 25 ∶Eu 2+ , Nd 3+ and Sr 4Al 14 O 25 ∶Eu 2+ , Nd 3+ , Dy 3 systems were synthesized, the differences in the emission spectra and the excitation spectra of Sr 4Al 14 O 25 ∶Eu 2+ , Dy 3+ at different excitation conditions were discussed.
制备了SrAl2 O4 ∶Eu2 + ,Nd3+ 和SrAl2 O4 ∶Eu2 + ,Dy3+ ,Nd3+ 长余辉材料 ,研究了所合成的材料在不同波段紫外光激发条件下的发光光谱和激发光谱的差异和Eu2 + ,Dy3+ ,Nd3+ 的摩尔掺杂浓度对材料的余辉性能的影响等。
5) Dy~(3+)
Ca3La(BO3)3
6) Dy~(3+)
共激活
参考词条
Eu~(3+) and Dy~(3+)
CaS:Dy 3+ phosphors
Dy~(3+) co-doped
fluorescence determination of Dy ̄(3+)
Mg_2SiO_4:Dy~(3+)
Dy 3+ co-activated
PbWO 4:Dy 3+
LaOX :Dy~(3+) phosphor
YVO_4:Dy~(3+)
Sr_2SiO_4:Dy~(3+)
Zn_2SiO_4:Dy~(3+)
Nanocrystalline ZrO_2:Dy~(3+)
Dy~(3+) co-dope
YVO_4:Dy~(3+) nanorods
Dy 3+ :ThO 2 crystal
Ba_3Gd(PO_4)_3:Dy~(3+)
SrAl_2O_4:(Eu~(2+),Dy~(3+))
SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)
灰色聚类分析
补充资料:电去离子技术和反渗透-电去离子高纯水设备
技术概况
1、采用自行研制的暗道式流道淡室隔板、国产的异相离子交换膜和离子交换树脂等材料组装的电去离子(EDI)膜堆,结合超滤、反渗透(RO)等膜分离技术成功地用于纯水、高纯水制备,结构紧凑,工艺合理,操作简便,系统设计具有创新性。
2、以RO-EDI为核心技术设计制造的1m3/h高纯水设备及小型高纯水装置工艺先进,EDI膜堆产水电阻率达到16~17MΩcm,钾、钠、锌、镍、铜、全硅、氯、硝酸根、磷酸根、硫酸根、总有机炭及细菌数等项指标达到电子级水I级标准,微粒数达到Ⅱ级标准;医药、生物技术等行业用的RO-EDI装置产水水质达到中国药典注射用水标准。
3、实验室试验及使用单位应用表明,研制的EDI膜堆可以连续稳定运行,生产纯水、高纯水。EDI膜堆污染后,可以通过清洗恢复性能。
4、研制的EDI膜堆及RO-EDI高纯水设备已经具备了产业化条件,在国内处于领先地位,并在产水水质、水耗、电耗等方面达到美国、加拿大同类品的先进水平。
5、EDI属清洁生产技术,可广泛用于电子、电力、医药、生物技术等行业生产纯水、高纯水,具有重大的社会、经济效益。
技术原理
一、基本原理
EDI是国际上九十年代才逐步成熟的纯水、高纯水生产技术、是纯水生产领域一项具有革命性的技术突破。EDI为电渗析与离子交换有机结合形成的新型膜分离技术,在外加电场的作用下,使离子交换、离子迁移、树脂电再生三个过程相伴发生,相互促进。它既保留下电渗析可连续脱盐及离子交换树脂可深度脱盐的优点,又克服了电渗析浓差极化所造成的不良影响及离子交换树脂需用酸碱再生的麻烦和造成的环境污染,可以使制水过程连续长期进行,并能获得高质量的纯水,整个过程相当于连续获得再生的混床离子交换。
二、技术关键
1、EDI淡室隔板的设计;
2、填充材料的选择;
3、EDI膜堆的组装;
4、EDI膜堆水路系统的安排;
5、EDI膜堆的操作参数。
适用范围 医药、电子、电力、生物技术和科学研究
1、采用自行研制的暗道式流道淡室隔板、国产的异相离子交换膜和离子交换树脂等材料组装的电去离子(EDI)膜堆,结合超滤、反渗透(RO)等膜分离技术成功地用于纯水、高纯水制备,结构紧凑,工艺合理,操作简便,系统设计具有创新性。
2、以RO-EDI为核心技术设计制造的1m3/h高纯水设备及小型高纯水装置工艺先进,EDI膜堆产水电阻率达到16~17MΩcm,钾、钠、锌、镍、铜、全硅、氯、硝酸根、磷酸根、硫酸根、总有机炭及细菌数等项指标达到电子级水I级标准,微粒数达到Ⅱ级标准;医药、生物技术等行业用的RO-EDI装置产水水质达到中国药典注射用水标准。
3、实验室试验及使用单位应用表明,研制的EDI膜堆可以连续稳定运行,生产纯水、高纯水。EDI膜堆污染后,可以通过清洗恢复性能。
4、研制的EDI膜堆及RO-EDI高纯水设备已经具备了产业化条件,在国内处于领先地位,并在产水水质、水耗、电耗等方面达到美国、加拿大同类品的先进水平。
5、EDI属清洁生产技术,可广泛用于电子、电力、医药、生物技术等行业生产纯水、高纯水,具有重大的社会、经济效益。
技术原理
一、基本原理
EDI是国际上九十年代才逐步成熟的纯水、高纯水生产技术、是纯水生产领域一项具有革命性的技术突破。EDI为电渗析与离子交换有机结合形成的新型膜分离技术,在外加电场的作用下,使离子交换、离子迁移、树脂电再生三个过程相伴发生,相互促进。它既保留下电渗析可连续脱盐及离子交换树脂可深度脱盐的优点,又克服了电渗析浓差极化所造成的不良影响及离子交换树脂需用酸碱再生的麻烦和造成的环境污染,可以使制水过程连续长期进行,并能获得高质量的纯水,整个过程相当于连续获得再生的混床离子交换。
二、技术关键
1、EDI淡室隔板的设计;
2、填充材料的选择;
3、EDI膜堆的组装;
4、EDI膜堆水路系统的安排;
5、EDI膜堆的操作参数。
适用范围 医药、电子、电力、生物技术和科学研究
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。