GB/Z 123.1-2025 纳米制造 材料规范 发光纳米材料 第1部分:空白详细规范

GB/Z 123.1-2025 Nanomanufacturing—Material specifications—Luminescent nanomaterials—Part 1:Blank detail specification

国家标准 中文简体 现行 页数:16页 | 格式:PDF

基本信息

标准号
GB/Z 123.1-2025
相关服务
标准类型
国家标准
标准状态
现行
中国标准分类号(CCS)
国际标准分类号(ICS)
-
发布日期
2025-12-03
实施日期
-
发布单位/组织
国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会
归口单位
全国纳米技术标准化技术委员会纳米材料分技术委员会(SAC/TC 279/SC 1)
适用范围
本文件规定了对单分散发光纳米材料的必要光学特性和某些其他特性的要求。本文件未明确规定发光纳米材料关键特性参数的技术指标,供需双方根据具体应用需求协商确定。供需双方认为与具体应用无关的特性参数归类为“不适用”或“未指定”。依据本文件,客户采用标准化的方式对发光纳米材料提出明确要求,并用标准测量方法进行验证。本文件不适用于发光纳米材料混合物或聚集体。

发布历史

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研制信息

起草单位:
国家纳米科学中心、苏州星烁纳米科技有限公司、芯体素(杭州)科技发展有限公司、复旦大学义乌研究院、广东瑞捷新材料股份有限公司、纳晶科技股份有限公司、广纳珈源(广州)科技有限公司、福州大学、广州特种承压设备检测研究院、中国计量大学、佛山宜视智联科技有限公司、南方科技大学、冶金工业信息标准研究院、浙江轻派视光科技有限公司、复昕科技(义乌)有限公司
起草人:
刘忍肖、葛广路、王允军、厉芙伶、周南嘉、康永印、凌高德、张振星、朱小波、李福山、尹宗杰、刘祖刚、王喜杜、孙小卫、田子健、蔡景友、刘宏图
出版信息:
页数:16页 | 字数:19 千字 | 开本: 大16开

内容描述

ICS07120

CCSG.12

中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z1231—2025

.

纳米制造材料规范发光纳米材料

第1部分空白详细规范

:

Nanomanufacturing—Materialspecifications—Luminescentnanomaterials—

Part1Blankdetailsecification

:p

IECTS62565-4-12019Nanomanufacturin—Materialsecifications—

(:,gp

Part4-1Luminescentnanomaterials—BlankdetailsecificationMOD

:p,)

2025-12-03发布

国家市场监督管理总局发布

国家标准化管理委员会

GB/Z1231—2025

.

目次

前言

…………………………Ⅲ

引言

…………………………Ⅳ

范围

1………………………1

规范性引用文件

2…………………………1

术语定义和缩略语

3、………………………1

测量标准要求

4……………3

通用要求

5…………………4

产品要求

6…………………4

测量方法

7…………………6

参考文献

………………………7

GB/Z1231—2025

.

前言

本文件为规范类指导性技术文件

本文件按照标准化工作导则第部分标准化文件的结构和起草规则的规定

GB/T1.1—2020《1:》

起草

本文件为纳米制造材料规范发光纳米材料的第部分已经发布了以

GB/Z123《》1。GB/Z123

下部分

:

第部分空白详细规范

———1:;

第部分常规照明和显示用详细规范

———2:。

本文件修改采用纳米制造材料规范第部分发光纳米材料空

IECTS62565-4-1:2019《4-1:

白详细规范

》。

本文件与的技术差异及其原因如下

IECTS62565-4-1:2019:

用规范性引用的代替见表代替

———GB/T37664.1IEC62607-3-1(3),GB/Z37664.2IEC62607-

以适应我国技术发展要求

3-2,;

增加了和的缩略语对应正文内容补充并按字母顺序重新排序见

———FFF、FL、HRTEMXPM,(

3.2);

更改了缩略语的全称紫外可见光谱为紫外可

———“UV-Vis”“-(ultraviolet-visiblespectroscopy)”“-

见吸收光谱见以使全文表述保持一致且

(ultraviolet-visibleabsorbancespectroscopy)”(3.2),

便于使用

;

更改了术语发射光谱的定义以便于术语的准确理解

———“3.1.4”,;

更改了术语发射波长峰值发射波长范围半峰宽的定义在定义开

———“3.1.5”“3.1.6”“3.1.8”,

始加上表述发射光谱上以便于术语的准确理解

“[]”,;

更改了术语最大吸收改为最大吸收波长

———“3.1.13peakabsorbance”,“3.1.13peakabsor-

使术语准确且与定义对应

bancewavelength”,;

更改了第章选择测量方法和测量程序时需考虑的影响因素使更符合我国产业实际情况

———4,;

在表的元素分析测量方法中增加了方法以更符合实际测试技术应用情况

———2,EDX,。

本文件做了下列编辑性改动

:

为与我国标准系列相协调将标准名称改为纳米制造材料规范发光纳米材料第部

———,《1

分空白详细规范

:》;

在表中增加了注以便于对测试方法的准确理解

———2,TGA。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利本文件的发布机构不承担识别专利的责任

。。

本文件由中国科学院提出

本文件由全国纳米技术标准化技术委员会纳米材料分技术委员会归口

(SAC/TC279/SC1)。

本文件起草单位国家纳米科学中心苏州星烁纳米科技有限公司芯体素杭州科技发展有限公

:、、()

司复旦大学义乌研究院广东瑞捷新材料股份有限公司纳晶科技股份有限公司广纳珈源广州科技

、、、、()

有限公司福州大学广州特种承压设备检测研究院中国计量大学佛山宜视智联科技有限公司南方

、、、、、

科技大学冶金工业信息标准研究院浙江轻派视光科技有限公司复昕科技义乌有限公司

、、、()。

本文件主要起草人刘忍肖葛广路王允军厉芙伶周南嘉康永印凌高德张振星朱小波李福山

:、、、、、、、、、、

尹宗杰刘祖刚王喜杜孙小卫田子健蔡景友刘宏图

、、、、、、。

GB/Z1231—2025

.

引言

随着发光二极管固态光源技术的突破将白色背光源和彩色滤光片相结合的背光器件能产

(LED),,

生红绿蓝三基色使液晶显示器件的色域得以显著提升固态光源具有明显的技术优势如能效高

、、,。,、

寿命长发光效率高发光颜色灵活可调及显色性高在显示和照明产业领域的应用越来越广泛尤其是

、、,,

极大促进了用电池作为电源的便携式电子设备的应用

常规照明和显示用固态光源的典型结构是由一个蓝光和一种或一种以上发光材料组成根据

LED,

发光材料的种类和发光波长固态光源可提供一个或多个发光波段因此固态光源发出的光是由蓝光

,,

和发光材料发射光所形成的混合光发光纳米材料包括半导体纳米晶体如量子点量子棒等和

LED。(、)

无机纳米荧光粉典型半导体纳米晶体的尺寸小于具有量子尺寸效应并展现出独特的光学特

。10nm,

性如与尺寸相关的带隙及由此产生的与尺寸相关的带边吸收峰波长发射波长和发光颜色等电化学

(、)、

特性如与尺寸相关的价带和导带的能级及由此产生的载流子氧化还原电位等半导体纳米晶体的突

()。

出优势体现在具有宽带吸收可吸收低于带边吸收峰的所有波长窄带发射通常峰形对称高的发光

()、()、

量子效率和优异的光稳定性无机纳米荧光粉的尺寸小于如铈掺杂钇铝石榴石材

。100nm,(YAG:Ce)

料主要特征是吸收波长和发射波长范围宽发光量子效率与光稳定性较高但发光特性与尺寸无对应

,、,

关系即吸收光谱和发射光谱位置与尺寸无关但无机纳米荧光粉的比表面积随颗粒尺寸减小而增

,,

加会在颗粒表面缺陷处发生光猝灭从而产生与尺寸相关的发光量子效率改变和光衰减行为其他纳

,,。

米材料如染料掺杂或标记的聚合物纳米颗粒无机颗粒或有机无机杂化纳米颗粒通常不用于照明或显

、-

示故不包括在本文件范围中

,。

常规照明和显示用发光纳米材料可根据其激发光谱发射光谱发射峰波长和半峰宽量子效率

、()、、

化学组成等进行分类由于发光纳米材料具有优异的发光特性因此使用这些材料的照明和显示器件

。,

也具有出色的发光效果和极佳的色彩质量

纳米制造材料规范发光纳米材料是针对发光纳米材料产品而制定的系列材料规

GB/Z123《》

范标准以实现相应发光纳米材料产品的可靠量产和质量控制拟由个部分构成

,。5。

第部分空白详细规范旨在规定发光纳米材料产品的通用技术参数和测试方法

———1:。。

第部分常规照明和显示用详细规范旨在规定用于常规照明和显示产品的发光纳米材料

———2:。

的技术参数指标和测试方法

、。

第部分量子点光转换膜空白详细规范旨在规定量子点光转换膜产品的通用技术参数和

———3:。

测试方法

第部分量子点发光二极管空白详细规范旨在规定量子点发光二极管产品的通用技术参

———4:。

数和测试方法

第部分量子点光学扩散板空白详细规范旨在规定量子点光学扩散板产品的通用技术参

———5:。

数和测试方法

GB/Z1231—2025

.

纳米制造材料规范发光纳米材料

第1部分空白详细规范

:

1范围

本文件规定了对单分散发光纳米材料的必要光学特性和某些其他特性的要求本文件未明确规定

发光纳米材料关键特性参数的技术指标供需双方根据具体应用需求协商确定供需双方认为与具体

,。

应用无关的特性参数归类为不适用或未指定

“”“”。

依据本文件客户采用标准化的方式对发光纳米材料提出明确要求并用标准测量方法进行验证

,,。

本文件不适用于发光纳米材料混合物或聚集体

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款其中注日期的引用文

。,

件仅该日期对应的版本适用于本文件不注日期的引用文件其最新版本包括所有的修改单适用于

,。,()

本文件

纳米制造关键控制特性发光纳米材料第部分量子效率

GB/T37664.11:(GB/T37664.1—

2019,IEC62607-3-1:2014,IDT)

纳米制造关键控制特性发光纳米材料第部分分散液中量子点质量测量

GB/Z37664.22:

(GB/Z37664.2—2025,IECTS62607-3-2:2017,IDT)

3术语定义和缩略语

31术语和定义

.

下列术语和定义适用于本文件

311

..

吸收系数absorptioncoefficient

通过样品单位光程的光吸收

注吸收系数在测试样品浓度已知且光散射影响可忽略不计的波长处测定

:。

312

..

颜色colour

通过色空间中三个坐标作为唯一标识的发光纳米材料的光学特征

注1如中的三色值和***色空间

:1931CIECIELAB1976Lab。

注2对于颜色测定有必要指定照明体如光源照明体和观察者如或

:,(A、D65)(2°10°)。

313

..

生产日期dateofmanufacture

发光纳米材料的最初制备日期

314

..

发射光谱emissionspectrum

发光纳米材料在被激发时所发射辐射形成的处于一定范围内的谱图分布

,、。

1

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