水基流延成型制备钇铝石榴石基透明陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN103508729A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201210202234.5

    申请日:2012-06-19

    Abstract: 本发明提供种一种水基流延成型制备钇铝石榴石基透明陶瓷的方法,包括:采用水基流延成型工艺,采用水作为溶剂制备钇铝石榴石基透明陶瓷的浆料和流延膜;将所述流延膜根据需要加工成不同形状的膜片;将所述膜片于叠层温度75~95℃,叠层压力40~120MPa下进行叠层处理获得素坯;以及将所述素坯进行排胶处理和冷等静压处理后进行烧结获得所述钇铝石榴石基透明陶瓷。本发明的方法环境相容性好,可获得透明陶瓷。

    钇铝石榴石和氧化钇双晶相透明陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN101284733B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN200710039332.0

    申请日:2007-04-10

    Abstract: 本发明涉及一种钇铝石榴石和氧化钇双晶相透明陶瓷及制备方法。其特征在于可在钇铝石榴石和氧化钇的质量百分含量为(60%—99.99%)、Y2O3(40—0.01%)范围之间制备YAG和Y2O3双晶相透明陶瓷。制备双晶透明陶瓷主要分为两个阶段:(1)用YAG和Y2O3(或者直接用Al2O3和Y2O3),与球磨介质、磨球、烧结助剂(外加0.01~5.0wt%)进行混和,浆料干燥,制备成复合粉体过筛;(2)复合粉体用干压、加冷等静压成型;以及无压烧结:烧结温度为1650℃~1850℃,保温时间为1h~50h。2mm厚的双晶相透明陶瓷在400—1100nm波段透过率最高可达到81%以上。本发明方法原料来源广泛,工艺简单,便于控制。所提供的双晶相透明陶瓷适用于激光和发光领域作为基质材料。

    钇铝石榴石和氧化钇双晶相透明陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN101284733A

    公开(公告)日:2008-10-15

    申请号:CN200710039332.0

    申请日:2007-04-10

    Abstract: 本发明涉及一种钇铝石榴石和氧化钇双晶相透明陶瓷及制备方法。其特征在于可在钇铝石榴石和氧化钇的质量百分含量为(60%-99.99%)、Y2O3(40-0.01%)范围之间制备YAG和Y2O3双晶相透明陶瓷。制备双晶透明陶瓷主要分为两个阶段:(1)用YAG和Y2O3(或者直接用Al2O3和Y2O3),与球磨介质、磨球、烧结助剂(外加0.01~5.0wt%)进行混和,浆料干燥,制备成复合粉体过筛;(2)复合粉体用干压、加冷等静压成型;以及无压烧结:烧结温度为1650℃~1850℃,保温时间为1h~50h。2mm厚的双晶相透明陶瓷在400-1100nm波段透过率最高可达到81%以上。本发明方法原料来源广泛,工艺简单,便于控制。所提供的双晶相透明陶瓷适用于激光和发光领域作为基质材料。

    尿素沉淀法制备Yb3Al5O12纳米粉体的方法

    公开(公告)号:CN101214982A

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200810032593.4

    申请日:2008-01-11

    Abstract: 本发明提供一种制备具有良好分散性的纳米级单相Yb3Al5O12粉体的方法。其特征在于以高纯商业硝酸铝和氧化镱为原料,先把氧化镱溶于浓硝酸中,配制成一定浓度的溶液,然后按照镱和铝的离子比为3∶5,加入硝酸铝溶液得到母液,加入去离子水使母液的铝离子浓度为0.1-1mol/L。以尿素为沉淀剂,尿素和金属盐离子的摩尔比控制在5∶1到30∶1之间,控制温度和时间使镱和铝离子完全沉淀得到沉淀物。无定形的前驱体在900℃下煅烧直接结晶成20-30nm的Yb3Al5O12单相粉体,在反应体系中加入少量的羟基丙基纤维素(HPC)或者(NH4)2SO4为分散剂,可使Yb3Al5O12的粒度分布和烧结性明显改善,有效的解决了湿法制备所得的粉体易团聚,难洗涤,粒度大等缺点。

    一种铝酸锶长余辉发光陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN115784717A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211572866.0

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明提供了一种铝酸锶长余辉发光陶瓷及其制备方法,结构为稀土元素掺杂的SrAlO结构,余辉发光强度最高可达7000mcd/m2,余辉时间最长可达30h(>0.32mcd/m2),包括称取原料粉体,混合、球磨、烘干、过筛、煅烧、成型、烧结后得到长余辉发光陶瓷。本发明的技术方案制备陶瓷具有绿色、蓝色、红色长余辉发光,且具有一定的翡翠光泽,可以用作辅助照明、夜间指示、高端装饰等节能环保场景,陶瓷合成方法为固相反应法,成本低、操作简单,适合大尺寸、大批量工业化生产。

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