一种Eu2+掺杂高量子效率青色荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN117343729A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311278160.8

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种Eu2+掺杂高量子效率青色荧光粉。青色荧光粉的化学组成为:(Mg中,1x‑x为EuEux)22+Al掺4Si杂5MgO182+,其位的摩尔百分数,0.05≤x≤0.13。以二氧化硅、氧化铝、氧化镁和氧化铕作为原料粉体,通过固相烧结法制得。本发明提供的青色荧光材料通过对发光离子铕离子进行高浓度掺杂,促使铕离子进入孔道内部,实现高效发光。其在紫外光激发下发射青光,发射波长范围在400~700nm之间,荧光材料量子效率能达到CaAlSiN3:Eu90.2+2%等组合。与现有技术中的红色荧光粉,在紫外光激发下可获得高质量的白光SrAlSiN3:Eu2+,,能够满足通用照明领域对于不同类型光源的需求。

    一种高取向铌酸钾钠基透明压电陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN116178009B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202310265191.3

    申请日:2023-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种高取向铌酸钾钠基透明压电陶瓷及其制备方法,透明压电陶瓷的化学通式为:(1‑y){(1‑x)(K0.5Na0.5)(Nb0.96Sb0.04)O3‑x(Bi0.5K0.5)ZrO3}‑yKNbSi2O7,其中,0.03≤x≤0.05,0.05≤y≤0.15;采用非晶晶化法制备。本发明通过改进KNN基组分,加入SiO2玻璃网络形成体和Bi玻璃网络修饰体,获得KNN基组分玻璃;同时,通过在设计的退火平台上对KNN基玻璃进行单侧热处理,使玻璃定向结晶获得﹤001﹥高度取向的全析晶陶瓷材料,陶瓷样品织构度f(00l)为80~97%,能实现光学透过率和压电性能的协同增强。本方法无需昂贵的纳米粉体、高压成型和烧结设备,制备周期短,可应用于工业化生产。

    一种激光照明用高效高热稳定性绿光荧光陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN117185812A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311175424.7

    申请日:2023-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种激光照明用高效高热稳定性绿光荧光陶瓷及其制备方法,该荧光陶瓷的分子式为(Ce0.005Lu0.995‑xSr中xx)为3(AlSr12+‑y掺Si杂y)5LOu123+,其位的摩尔百分数,y为Si4+掺杂Al3+位的摩尔百分数,0.0025<x≤0.01,0.0015<y≤0.006;采用固相反应烧结法制备得到。本发明的荧光陶瓷在波长为460nm的蓝光LD芯片激发下,发射出520nm附近的绿光,在423K的温度下仍能保持室温发光强度的89%~100%,具有良好的热稳定性,并且在蓝光LD芯片激发下,显示出大于70W/mm2的超高亮度的饱和阈值,且发光效率高达287.5lm/W,制备方法简单,可应用于LED/LD器件工业化生产。

    一种共掺杂镥铝石榴石闪烁陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN116751047A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310816169.3

    申请日:2023-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种共掺杂镥铝石榴石闪烁陶瓷及其制备方法,所述闪烁陶瓷以Lu2O3、Al2O3、CeO2和CaF2粉体作为原料粉体,由固相反应法制备得到,闪烁陶瓷为石榴石结构,其通式为(Lu0.997‑xCaxCe0.003)3Al5O12,其中0<x≤0.005,Ca2+共掺杂后,Ce:LuAG陶瓷的闪烁性能得到了很大的改善。该闪烁陶瓷具有更高的光产额、更快的闪烁衰减时间及更好的热稳定性,解决了现有技术制备的闪烁陶瓷低光产额值、闪烁响应中较大的慢速组分及热稳定性差等问题,且该闪烁陶瓷制备方法简单、用时短、成本低适合工业化成产,可应用于医学成像和高能物理(HEP)实验。

    一种Eu3+激活的红色透明荧光陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN113087527B

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202110290848.2

    申请日:2021-03-18

    Abstract: 一种Eu3+激活的红色透明荧光陶瓷及其制备方法,该荧光陶瓷的分子式为(Y0.3‑x‑yLu0.7)2O3:xSm3+,yEu3+,x、y分别为摩尔百分数,0.005≤x≤0.03,0.05≤y≤0.15。制备方法为:以Y2O3、Lu2O3和Eu2O3为原料,称取各原料、TeO2和Sm2O3,共混后加入无水乙醇,球磨;球磨后粉末在70℃~90℃的烘箱中干燥10~16h,在700℃~900℃下煅烧3~6h;过200目筛,干压成素胚后置于高温真空烧结炉中,在1200℃~1350℃下烧结8~10h;退火后进行双面抛光处理。该方法易实现光谱的准确调谐,具有激发光谱展宽明显、烧结温度低、热导率高等优点。

    一种高效散热复合陶瓷基板及其制备方法

    公开(公告)号:CN113548877B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202110918215.1

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 一种高效散热复合陶瓷基板及其制备方法,复合陶瓷基板的结构为SrAl12O19陶瓷/Al2O3陶瓷/SrAl12O19陶瓷。其制备方法:通过水基流延成型分别制备Al2O3‑SrCO3混合粉体单层陶瓷素坯和Al2O3单层陶瓷素坯;将这两种单层陶瓷素坯分别叠层5~10层和10~20层后形成Al2O3‑SrCO3混合粉体多层陶瓷素坯和Al2O3多层陶瓷素坯,再将这两种多层陶瓷素坯依次叠层后形成复合结构流延片,并置于150~300MPa下温等静压得复合结构陶瓷素坯;最后依次进行马弗炉中排胶、真空炉中烧结、马弗炉中退火、双面抛光得复合陶瓷基板。该方法工艺简单,能够提高所制备得到的复合陶瓷基板的散热效率。

    非晶晶化制备镁铝尖晶石透明陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN114988863A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210746343.7

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明公开了非晶晶化制备镁铝尖晶石透明陶瓷的方法,按照化学式MgO·nAl2O3,0.98≤n≤1.5中MgO和Al2O3的摩尔比分别称量MgO和Al2O3粉体作为陶瓷粉体,将称量好的陶瓷粉体、晶核剂P2O5、网络形成体SiO2、无水乙醇按一定比例混合后球磨得到混合浆料;烘干,再加热熔融;将熔融体倒入预热好的圆柱状钢板模具中,快速冷却得到玻璃前驱体材料;采用非晶晶化法得到镁铝尖晶石透明陶瓷。本发明不需要高烧结活性、高分散性的纳米粉体作为原料,晶化时间和保温时间短,制得的透明陶瓷晶粒尺寸达到45~110nm,具有独特的纳米结构,晶粒分布均匀,并且力学性能和光学性能优异,可用于透明装甲、红外窗口等军用领域。

    一种基于能量传递的低阈值黄光固体激光器

    公开(公告)号:CN114843876A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210493229.8

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于能量传递的低阈值黄光固体激光器,包括泵浦源、聚焦耦合系统、谐振腔;谐振腔包括在谐振腔体中相对布置的输入镜、输出镜、以及设置在输入镜和输出镜之间的激光增益介质,激光增益介质为Ce,Dy:LuGdAG透明陶瓷,其化学式为(Gd1‑x‑y‑zLuxDyyCez)3Al5O12,其中0.30≤x≤0.5,0.03≤y≤0.3,0.005≤z≤0.02,Ce,Dy:LuGdAG透明陶瓷采用共沉淀法制备得到。本发明采用Ce,Dy:LuGdAG透明陶瓷作为激光增益介质,通过Ce3+共掺杂,Dy3+可以将吸收的波长的光子能量传递给Ce3+,从而增加了Ce3+的5d‑4f跃迁,Gd3+的掺杂改善了离子间的能级损耗,此外,Gd3+作为半径大的离子掺入使得多离子掺入的晶格更加稳定,最终实现高效黄光激光输出。

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