下轉換K2La(PO4)2:Sm3+橘紅色發光材料
西安齊岳生物供應Sr2TiO4:Eu3+長余輝納米熒光粉;Sr2TiO4:Sm3+長余輝納米熒光粉;Sr3La(BO3)3:Ce3+長余輝納米熒光粉;Sr3La(BO3)3:Tb3+長余輝納米熒光粉;Sr3La(BO3)3:Eu3+長余輝納米熒光粉;KGd(MoO4)2:Sm3+長余輝納米熒光粉;SrY(MoO4)2:Sm3+長余輝納米熒光粉;KY(MoO4)4:Eu3+長余輝納米熒光粉;KY(MoO4)4:Sm3+長余輝納米熒光粉;Ca3GdNa(PO4)3:Eu3+長余輝納米熒光粉等等產品
下轉換K2La(PO4)2:Sm3+橘紅色發光材料
長余輝發光材料的應用有著悠久的歷史,和日本在11世紀已經發現了長余輝現象",16 世紀歐洲也有了類似的發現。早期的長余輝材料主要是以硫化物為基質,以Bi+. Eu2*和Cu*等為離子。但這類材料存在很多缺點,如余輝亮度低、余輝時間短、化學穩定性差和發光顏色不夠豐富等。有時為了發光亮度和時間,往往摻入放射性元素,如Pml4,Ra等。這些放射性元素對人體和環境都有的危害,這使得長余輝發光材料的應用受到很大的。這類以硫化物為基質的材料是一代長余輝發光材料。自1996年T. Matsuzawa報道了長余輝發光材料SrAl2O4:Eu2*, Dy3+之后網,長余輝發光材料重新引起了人們的重視。
相關產品:
摻銪的(LILaSiO4:Eu3+)稀土發光材料
紅光激發LILaSiO4:Eu3+熒光粉微晶玻璃
LILaSiO4:Tm3+藍色長余輝納米熒光粉
稀土Tm3+摻雜LILaSiO4納米熒光粉激發波長360nm,發射波長460nm
下轉換藍色發光材料LILaSiO4:Tm3+熒光粉
LILaSiO4:Tm3+藍色長余輝發光材料
LILaSiO4:Tm3+長余輝光致發光陶瓷
LILaSiO4:Tm3+納米晶長余輝材料
納米LILaSiO4:Tm3+長余輝發光材料發射波長460nm,激發波長360nm
長余輝發光功能的LILaSiO4:Tm3+納米線
納米LILaSiO4:Tm3+藍色熒光粉
摻銩的(LILaSiO4:Tm3+)稀土發光材料
藍光激發LILaSiO4:Tm3+熒光粉微晶玻璃
LILaSiO4:Tb3+綠色長余輝納米熒光粉
稀土Tb3+摻雜LILaSiO4納米熒光粉激發波長378nm,發射波長552nm
下轉換綠色發光材料LILaSiO4:Tb3+熒光粉
LILaSiO4:Tb3+綠色長余輝發光材料
LILaSiO4:Tb3+長余輝光致發光陶瓷
LILaSiO4:Tb3+納米晶長余輝材料
納米LILaSiO4:Tb3+長余輝發光材料
長余輝發綠光功能的LILaSiO4:Tb3+納米線發射波長552nm,激發波長378nm
納米LILaSiO4:Tb3+綠色熒光粉
摻鋱的(LILaSiO4:Tb3+)稀土發光材料
綠光激發LILaSiO4:Tb3+熒光粉微晶玻璃
LILaSiO4:Sm3+橘紅色長余輝納米熒光粉
稀土Sm3+摻雜LILaSiO4納米熒光粉激發波長409nm,發射波長610nm
下轉換橘紅色發光材料LILaSiO4:Sm3+熒光粉
LILaSiO4:Sm3+橘紅色長余輝發光材料
LILaSiO4:Sm3+長余輝光致發光陶瓷
LILaSiO4:Sm3+納米晶長余輝材料
納米LILaSiO4:Sm3+長余輝橘紅色發光材料發射波長610nm,激發波長409nm
長余輝發光功能的LILaSiO4:Sm3+納米線
納米LILaSiO4:Sm3+橘紅色熒光粉
摻釤的(LILaSiO4:Sm3+)稀土發光材料
橘紅光激發LILaSiO4:Sm3+熒光粉微晶玻璃
長余輝發光材料LILaSiO4:Dy3+,Eu3+,Tm3+,Tb3+,Sm3+
Dy3+,Eu3+,Tm3+,Tb3+,Sm3+的多色長余輝材料
Dy3+,Eu3+,Tm3+,Tb3+,Sm3+摻雜LILaSiO4長余輝發光材料
摻雜的LILaSiO4:Dy3+,Eu3+,Tm3+,Tb3+,Sm3+長余輝粉
鏑,銩,銪,鋱,釤摻雜LILaSiO4基熒光粉LILaSiO4:Dy3+,Eu3+,Tm3+,Tb3+,Sm3+
基質:Sr3Y(BO3)3
Sr3Y(BO3)3稀土微米熒光粉
Sr3Y(BO3)3:Dy3+白色長余輝納米熒光粉
溫馨提示:西安齊岳生物科技有限公司供應的產品用于科研,不能用于人體和其他商業用途axc,2021.09.28